Лазерные дальномеры (высотомеры)

Понятие и функции лазерного дальномера как электронно-оптического прибора, используемого для определения дальности между различными предметами, условия и оценка эффективности их применения в военных целях. Структура и применение лазерного высотомера.

Рубрика Военное дело и гражданская оборона
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 29.08.2015
Размер файла 34,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Курсовой проект

Лазерные дальномеры (высотомеры)

Введение

Для определения расстояния до цели в России долгое время применялись дальномерные шкалы на оптических прицелах. Однако этот способ при всей своей простоте не является достаточно точным и надежным. Кроме того, наблюдателю необходим ориентир с заранее известными размерами, что является невыполнимым условием, например, в чистом поле.

Выходом из положения стали портативные лазерные дальномеры. Принцип работы лазерного дальномера заключается в том, что посылаемые прибором импульсы отражаются от цели. Затем встроенный микропроцессор вычисляет расстояние в зависимости от времени с момента посыла импульса до момента приема его отражения. Лазеры, установленные в дальномерах, работают в инфракрасном диапазоне длин волн и их излучение не видно невооруженным взглядом. Несмотря на то, что в современных лазерных потребительских дальномерах используются безопасные инфракрасные лазеры 1-го класса, тем не менее, все производители категорически запрещают направлять включенные приборы на людей - это может привести к травмам глаз, в особенности на близких расстояниях.

Впервые на Западе они попали в свободную продажу в 1992 г. Тогда выпустились первые дальномеры с безопасным лазером. Чуть позднее модель дальномера, интегрированная в оптический прицел. Однако стоимость этих приборов (несколько тысяч долларов) была очень высока, и реально доступны для широкого потребителя лазерные дальномеры стали с 1996 г. В СССР (а затем в России) такое оборудование было доступно только военным, причем военные модели используют мощные лазеры, которые при попадании в глаза зачастую приводят к потере зрения и поэтому ни при каких обстоятельствах не могут быть выпущены на потребительский рынок. В последние годы многие торговые фирмы стали завозить приборы для гражданского использования. К сожалению, отечественная промышленность не в состоянии пока предложить конкурентоспособные дальномеры гражданского назначения и выбор состоит только из приборов зарубежных фирм.

1. Области применения лазерных дальномеров

Основное назначение лазерного дальномера - это измерение расстояний. Главное преимущество работы с этим прибором - измерения может проводить один человек. Лазерные дальномеры находят все большее применение в самых различных областях, где необходимо измерять расстояния быстро и с высокой точностью. Применяются в строительстве при разбивке и для определения объемов, при планировании сельскохозяйственных работ, в военной технике, а так же в различных видах активного отдыха - охоте, туризме, игре в гольф. Бюро технической инвентаризации используют их при инвентаризации жилого фонда и промышленных объектов. При производстве топографических работ лазерные дальномеры используются для различного рода дополнительных обмеров и при составлении абрисов.

Лазерный дальномер - электронно-оптический прибор, используемый для определения дальности между различными предметами, может работать, как в помещениях, так и на открытом пространстве. Погрешность измерений лазерного дальномера колеблется от 3 до 1 мм на 10 м. Некоторые модели лазерных дальномеров могут производить вычисления объемов и площадей помещений, вычислять длину недостающего катета (по теореме Пифагора) и т.д. Принцип действия лазерных дальномеров основан на измерении промежутка времени между посылкой лазерного импульса и приемом отраженного от предмета сигнала. Лазерные дальномеры помогают производить замеры в неудобных местах и из углов помещений. Максимальная дальность определения расстояния может составлять до 150 м и более. Как правило, на рынке встречаются профессиональные модели лазерных дальномеров.

Все выпускаемые дальномеры имеют цифровой дисплей. Паразитные отражения от близко расположенных целей и рассеивающих объектов, возникающих вследствие атмосферных осадков (дождь, снег, туман),

Лазерные дальномеры новой серии просты в использовании и способны работать в жестких климатических условиях. Новые перспективы применения появляются при применении безопасных для зрения лазеров на стекле, легированных ионами эрбия, и методов тахеометрии (комбинации лазерного дальномера и точного электронного гониометра), могут устраняться путем установления минимального диапазона (от 50 до 5000 м). Дальномеры обеспечивают селекцию первой и последней целей и измеряют расстояние до каждой из них.

2. Использование лазерных дальномеров в военных целях

Лазерная дальнометрия является одной из первых областей практического применения лазеров в зарубежной военной технике. Первые опыты относятся к 1961 г., а сейчас лазерные дальномеры используются в наземной военной техники (артиллерийские, танковые), и в авиации (дальномеры, высотомеры, целеуказатели), и на флоте. Эта техника прошла боевые испытания во Вьетнаме и на Ближнем Востоке. В настоящее время ряд дальномеров принят в армиях ряда стран.

Задача определения расстояния между дальномером и целью сводится к измерению соответствующего интервала времени между зондирующим сигналом и сигналом, отражения от цели. Различают три метода измерения дальности в зависимости от того, какой характер модуляции лазерного излучения используется в дальномере:

- импульсный,

- фазовый

- фазово-импульсный.

Сущность импульсного метода дальнометрирования состоит в том, что к объекту посылается зондирующий импульс, он же запускает временной счетчик в дальномере. Когда отраженный объектом импульс приходит к дальномеру, то он останавливает работу счетчика. По временному интервалу автоматически высвечивается перед оператором расстояние до объекта. Используя ранее рассмотренную формулу, оценим точность такого метода дальнометрирования, если известно, что точность измерения интервала времени между зондирующим и отраженным сигналами соответствует 10-9 с. Поскольку можно считать, что скорость света равна 3*1010 см/с, получим погрешность в изменении расстояния около 30 см. Считается, что для решения ряда практических задач этого вполне достаточно.

При фазовом методе дальнометрирования лазерное излучение модулируется по синусоидальному закону. При этом интенсивность излучения меняется в значительных пределах. В зависимости от дальности до объекта изменяется фаза сигнала, упавшего на объект. Отраженный от объекта сигнал придет на приемное устройство также с определенной фазой, зависящей от расстояния. Оценим погрешность фазового дальномера, пригодного работать в полевых условиях. Оператору (не очень квалифицированному солдату) не сложно определить фазу с ошибкой не более одного градуса. Если же частота модуляции лазерного излучения составляет 10 МГц, то тогда погрешность измерения расстояния составит около 5 см.

Первый лазерный дальномер XM-23 прошел испытание во Вьетнаме и был принят на вооружение в армии США. Он был рассчитан на использование передовых наблюдательных пунктах сухопутных войск. Источником излучения в нем являлся лазер с выходной мощностью 2.5 Вт и длительностью импульса 30 нс. В конструкции дальномера широко использовались интегральные схемы. Излучатель, приемник и оптические элементы смонтированы в моноблоке, который имеет шкалы точного отсчета азимута и угла места цели. Питание дальномера осуществлялось от батареи никелево-кадмиевых аккумуляторов напряжением 24В, обеспечивающий 100 измерений дальности без подзарядки.

Один из первых серийных моделей - шведский дальномер, предназначенный для использования в системах управления бортовой корабельной и береговой артиллерии. Конструкция дальномера отличалась особой прочностью, что позволяло применять его в сложных условиях. Дальномер можно было сопрягать при необходимости с усилителем изображения или телевизионным визиром. Режимом работы дальномера предусматривалось либо измерение через каждые 2 с в течение 20 с, либо через каждые 4 с в течение длительного времени.

С начала 70-х годов на зарубежных танках устанавливаются лазерные дальномеры. По сравнению с оптическими они имеют ряд преимуществ: высокое быстродействие, автоматизированный процесс ввода измеренной дальности в прицельные устройства, высокую точность измерения, малые размеры, вес и т.д. Для этого в США был разработан дальномер AN/VVS-1 для танка М60А. Он не отличался по схеме от лазерного артиллерийского дальномера на рубине, однако помимо выдачи данных о дальности на цифровое табло имел устройство, обеспечивающее ввод дальности в счетно-решающее устройство системы управления огнем танка. При этом измерение дальности могло производиться как наводчиком пушки так и командиром танка. Режим работы дальномера - 15 измерений в минуту в течение одного часа. Лазерный дальномер, входящий в систему, позволяет измерять дальность одновременно до двух целей, расположенных в створе. Система отличается быстродействием, что позволяет произвести выстрел в кратчайшее время.

Вероятность поражения движущейся цели при использовании лазерной системы по сравнению с вероятностью поражения при использовании системы со стереодальномером уже на дистанции 100 м, повышается более чем в 3,5 раза, а на дальности 2000 м., где система со стереодальномером становиться практически неэффективной, лазерная система обеспечивает вероятность поражения с первого выстрела около 0,3.

Лазерные дальномеры, установленные на современных танках, позволяют измерять дальность до цели в пределах от 200 м до 10 000 м с точностью до 10 м. Большинство активных элементов лазерных дальномеров, устанавливаемых в настоящее время на танках, созданы на основе кристалла граната с примесью неодима (активный элемент - кристалл иттриево-алюминиевого граната, в который в качестве активных центров введены ионы неодима). Эти лазеры генерируют излучение на длине волны 1,06 мкм. Имеются также лазерные дальномеры, в которых активным элементом служит кристалл розового рубина. Лазеры на рубине генерируют излучение на длине волны 0,69 мкм.

В последнее время на зарубежных боевых машинах начали применяться лазерные дальномеры на углекислом газе. В СО2 -лазере в газоразрядной трубке находится смесь, состоящая из углекислого газа, молекулярного азота и различных небольших добавок в виде гелия, паров воды и т.д. Преимущество лазера на двуокиси углерода заключается в том, что его излучение (длина волны 10,6 мкм) относительно безопасно для зрения и обеспечивает лучшее проникновение через дым и туман. Кроме того, лазер постоянного излучения, работающий на этой длине волны, может использоваться для подсветки цели при работе с тепловизионным прицелом.

Положительные свойства излучения СО2 - лазеров:

· безопасное для глаз;

· выполнение измерений через завесы из выхлопных газов танковых двигателей, дымку и легкий туман;

· возможность использования в системах автоматического учета метеобаллистических факторов, например, для оценки боковой составляющей скорости ветра и в системах «свой-чужой»;

· возможность реализации высокой частоты импульсов повторения.

Недостатки лазеров на СО2:

· совпадение длины волны распространяемого излучения с линией сильного его поглощения парами воды атмосферы;

· низкая отражательная способность объектов (танков, БМП и др.) на длине волны 10,6 мкм в сравнении со способностью отражать излучение с более короткой длиной волны;

· сложность в изготовлении и более высокие стоимостные характеристики;

· недостаточно высокая надежность.

Бурное развитие микроэлектроники обеспечило уменьшение массо-габаритных показатели лазерных дальномеров, что позволило создать портативные дальномеры. Весьма удачным оказался норвежский лазерный дальномер LP-4. Он имел в качестве модулятора добротности оптико - механический затвор. Приемная часть дальномера является одновременно визиром оператора. Диаметр оптической системы составляет 70 мм. Приемником служит портативный фотодиод. Счетчик снабжен схемой стробирования по дальности, действующий по установке оператора от 200 до 3000 м. В схеме оптического визира перед окуляром помещен защитный фильтр для предохранения глаза от воздействия своего лазера при приеме отраженного импульса. Излучатель и приемник смонтированы в одном корпусе. Угол места цели определяется до ~25 градусов. Аккумулятор обеспечивал 150 измерений дальности без подзарядки, его масса всего 1 кг.

Портативные лазерные дальномеры были разработаны для пехотных подразделений и передовых артиллерийских наблюдателей. Один из таких дальномеров выполнен в виде бинокля. Источник излучения и приемник смонтированы в общем, корпусе с монокулярным оптическим визиром шестикратного увеличения, в поле зрения которого имеется световое табло из светодиодов, хорошо различимых как ночью, так и днем. В лазере в качестве источника излучения используется алюминиево-иттриевый гранат, с модулятором добротности на ниобате лития. Это обеспечивает пиковую мощность в 1.5 МВт. В приемной части используется сдвоенный лавинный фотодетектор с широкополосным малошумящим усилителем, что позволяет детектировать короткие импульсы с малой мощностью. Ложные сигналы, отраженные от близлежащих предметов исключаются с помощью схемы стробирования по дальности. Источник питания - малогабаритная аккумуляторная батарея, обеспечивающая 250 измерений без подзарядки. Электронные блоки дальномера выполнены на интегральных схемах, что позволило довести массу дальномера вместе с источником питания до 2 кг.

Следующий этап военного применения лазерных дальномеров - их интеграция с индивидуальным стрелковым оружием пехотинца. Примером может служить штурмовая винтовка F2000 (Бельгия). Вместо прицела на F2000 может устанавливаться специальный модуль управления огнем, включающий в себя лазерный дальномер и баллистический вычислитель. Основываясь на данных о дальности до цели, вычислитель выставляет прицельную марку прицела как для стрельбы из самого автомата, так и из подствольного гранатомета. Перед выстрелом по данным с лазерного дальномера взрыватель гранаты программируется на подрыв в воздухе на заданной дальности, чем обеспечивается поражение укрытых целей осколками сверху или сбоку. Определение дальности для дистанционного подрыва осуществляется путем подсчета оборотов, совершенных гранатой в полете.

В армиях, помимо артиллерии и танков, лазерные дальномеры используются в системах, где требуется в короткий промежуток времени определить дальность с высокой точностью. Так, разработана автоматическая система сопровождения воздушных целей и измерения дальности до них. Система позволяет производить точное измерение азимута, угла места и дальности. Данные могут быть записаны на магнитную ленту и обработаны на ЭВМ. Система имеет небольшие размеры и массу и размещается на подвижном фургоне. В систему входит лазер, работающий в инфракрасном диапазоне. Приемное устройство с инфракрасной телевизионной камерой, телевизионное контрольное устройство, следящее зеркало с сервопроводом, цифровой индикатор и записывающее устройство. Лазерное устройство на неодимовом стекле работает в режиме модулированной добротности и излучает энергию на волне 1,06 мкм. Мощность излучения составляет 1 Мвт в импульсе при длительности 25 нс и частоте следования импульсов 100 Гц. Расходимость лазерного луча 10 мрад. В каналах сопровождения используются различные типы фотодетекторов. В приемном устройстве используется кремниевый светодиод. В канале сопровождения - решетка, состоящая из четырех фотодиодов, с помощью которых вырабатывается сигнал рассогласования при смещении цели в сторону от оси визирования по азимуту и углу места. Сигнал с каждого приемника поступает на видеоусилитель с логарифмической характеристикой и динамическим диапазоном 60 дБ. Минимально пороговый сигнал, при котором система следит за целью, составляет 5*10-8 Вт. Зеркало слежения за целью приводится в движение по азимуту и углу места сервомоторами. Система слежения позволяет определять местоположение воздушных целей на удалении до 19 км при этом точность сопровождения целей, определяемая экспериментально составляет 0,1 мрад по азимуту и 0,2 мрад по углу места цели. Точность измерения дальности + 15 см.

Лазерные дальномеры на рубине и неодимовом стекле обеспечивают измерение расстояния до неподвижных или медленно перемещающихся объектов, поскольку частота следования импульсов небольшая. Не более одного герца. Если нужно измерять небольшие расстояния, но с большей частотой циклов измерений, то используют фазовые дальномеры с излучателем на полупроводниковых лазерах. В них в качестве источника применяется, как правило, арсенид галлия. Характеристика одного из дальномеров: выходная мощность 6,5 Вт в импульсе, длительность которого равна 0,2 мкс, а частота следования импульсов 20 кГц. Расходимость луча лазера составляет 350*160 мрад т.е. напоминает лепесток. При необходимости угловая расходимость луча может быть уменьшена до 2 мрад. Приемное устройство состоит из оптической системы, а фокальной плоскости, которой расположена диафрагма, ограничивающая поле зрения приемника в нужном размере. Коллимация выполняется короткофокусной линзой, расположенной за диафрагмой. Рабочая длина волны составляет 0,902 мкм, а дальность действия от 0 до 400 м. В печати сообщается, что эти характеристики значительно улучшены в более поздних разработках. Так, например уже разработан лазерный дальномер с дальностью действия 1500 м и точностью измерения расстояния + 30 м. Этот дальномер имеет частоту следования 12,5 кГц при длительности импульсов 1 мкс. Другой дальномер, разработанный в США, имеет диапазон измерения дальности от 30 до 6400 м. Мощность в импульсе 100 Вт, а частота следования импульсов составляет 1000 Гц.

Поскольку применяется несколько типов дальномеров, то наметилась тенденция унификации лазерных систем в виде отдельных модулей. Это упрощает их сборку, а также замену отдельных модулей в процессе эксплуатации. По оценкам специалистов, модульная конструкция лазерного дальномера обеспечивает максимум надежности и ремонтопригодности в полевых условиях.

Модуль излучателя состоит из стержня, лампы-накачки, осветителя, высоковольтного трансформатора, зеркал резонатора модулятора добротности. В качестве источника излучения используется обычно неодимовое стекло или аллюминиево-натриевый гранат, что обеспечивает работу дальномера без системы охлаждения. Все эти элементы головки размещены в жестком цилиндрическом корпусе. Точная механическая обработка посадочных мест на обоих концах цилиндрического корпуса головки позволяет производить их быструю замену и установку без дополнительной регулировки, а это обеспечивает простоту технического обслуживания и ремонта. Для первоначальной юстировки оптической системы используется опорное зеркало, укрепленное на тщательно обработанной поверхности головки, перпендикулярно оси цилиндрического корпуса. Осветитель диффузионного типа представляет собой два входящих один в другой цилиндра между стенками, которых находится слой окиси магния. Модулятор добротности рассчитан на непрерывную, устойчивую работу или на импульсную с быстрым запусками. основные данные унифицированной головки таковы: длина волны - 1,06 мкм, энергия накачки - 25 Дж, энергия выходного импульса - 0,2 Дж, длительность импульса 25 нс, частота следования импульсов 0,33 Гц в течение 12 с допускается работа с частотой 1 Гц), угол расходимости 2 мрад. Вследствие высокой чувствительности к внутренним шумам фотодиод, предусилитель и источник питания размещаются в одном корпусе с возможно более плотной компоновкой, а в некоторых моделях все это выполнено в виде единого компактного узла. Это обеспечивает чувствительность порядка 5*10-8 Вт.

В усилителе имеется пороговая схема, возбуждающаяся в тот момент, когда импульс достигает половины максимальной амплитуды, что способствует повышению точности дальномера, ибо уменьшает влияние колебаний амплитуды приходящего импульса. Сигналы запуска и остановки генерируются этим же фотоприемником и идут по тому же тракту, что исключает систематические ошибки определения дальности. Оптическая система состоит из фокального телескопа для уменьшения расходимости лазерного луча и фокусирующего объектива для фотоприемника. Фотодиоды имеют диаметр активной площадки 50, 100, и 200 мкм. Значительному уменьшению габаритов способствует то, что приемная и передающая оптические системы совмещены, причем центральная часть используется для формирования излучения передатчика, а периферийная часть - для приема отраженного от цели сигнала.

лазерный оптический дальномер военный

3. Измерение дальности

Способность электромагнитного излучения распространяться с постоянной скоростью дает возможность определять дальность до объекта. Так, при импульсном методе дальнометрирования используется следующее соотношение:

L = ct/2,

где L - расстояние до объекта, с - скорость распространения излучения, t - время прохождения импульса до цели и обратно.

Рассмотрение этого соотношения показывает, что потенциальная точность измерения дальности определяется точностью измерения времени прохождения импульса энергии до объекта и обратно. Ясно, что чем короче импульс, тем лучше.

Задача определения расстояния между дальномером и целью сводится к измерению соответствующего интервала времени между зондирующим сигналом и сигналом, отраженным от цели. Различают три метода измерения дальности в зависимости от того, какой характер модуляции лазерного излучения используется в дальномере: импульсный, фазовый или фазо-импульсный.

Сущность импульсного метода дальнометрирования состоит в том, что к объекту посылают зондирующий импульс, он же запускает временной счетчик в дальномере. Когда отраженный объектом импульс приходит к дальномеру, то он останавливает работу счетчика. По временному интервалу (задержке отраженного импульса) определяется расстояние до объекта.

При фазовом методе дальнометрирования лазерное излучение модулируется по синусоидальному закону с помощью модулятора (электрооптического кристалла, изменяющего свои параметры под воздействием электрического сигнала). Обычно используют синусоидальный сигнал с частотой 10…150 МГц (измерительная частота). Отраженное излучение попадает в приемную оптику и фотоприемник, где выделяется модулирующий сигнал. В зависимости от дальности до объекта изменяется фаза отраженного сигнала относительно фазы сигнала в модуляторе. Измеряя разность фаз, определяют расстояние до объекта.

4. Спутниковые лазерные светодальномеры

Раньше, измеряя орбиты спутников, использовали методы тригонометрии. Измерялись угловые координаты спутника в определенный момент времени. Но погрешности таких измерений были велики. Запускались специальные геодезические спутники, которые мигали особыми лампами в определенные периоды времени, которые привязывались к государственному эталону времени и частоты. Эти вспышки на фоне звезд фиксировались на фотопленке, но все равно, погрешность измерялась десятками угловых секунд, иногда минутами, а по дальности десятками и сотнями метров. Радиолокационные измерения были не на много точнее. Поколения дальномеров появлялись, как только появлялись лазеры с более коротким импульсом, поскольку именно длительность импульса наибольшим образом влияет на точность. Самые первые лазеры не могли использоваться для целей дальнометрии, их импульс был слишком длительным. Первое поколение были экспериментальные дальномеры, с длительностью лазерного импульса десятки наносекунд и точностью измерений 1-3 метра. Второе поколение - все вышеперечисленные советские ЛСД системы достигали точность от 0,5 до 0,2 метров при длительности импульса 2-3 наносекунды. Третье поколение измеряет дальность с точностью 5-2 см. и имеют длительность импульса не более 200 пикосекунд.

Спутниковые лазерные светодальномеры являются средствами траекторных измерений. ЛСД - это лазер, который благодаря модуляции добротности резонатора и ряду других технических ухищрений, дают очень короткий импульс, измеряемый нано и пикосекундами. Энергия импульса равна 0.1-0.05 джоулей, при этом мощность излучения порядка 250 мегаватт и более. Собственное расхождение лазерного луча очень маленькое, оно измеряется величиной 10-20 угловых минут, но на дальности 500 км диаметр пятна будет более 2 км. Расхождение уменьшают, пропуская через коллимирующую оптическую систему. Упрощенно, эта система состоит из двух линз, фокусы которых совпадают. Фокусное расстояние первой линзы маленькое, второй большое. Соотношение этих фокусов равно уменьшению расхождения лазерного луча и равно увеличению его выходного диаметра.

Очень маленькая часть энергии импульса лазера забирается специальной призмой и направляется на фото-электронный умножитель (ФЭУ) старт сигнала. Электрический сигнал включает счетчик времени и заставляет компьютер дальномера запомнить, в какой момент времени это произошло. Луч лазера летит до спутника, отражается и принимается телескопом. Обычно, приемный телескоп имеет площадь приемного зеркала 0,5 кв. м. или диаметр зеркала 0,5 м. Передающая оптическая система, из-за своих меньших габаритов, крепиться на приемном телескопе, вместе с лазером. Сфокусированный телескопом сигнал пропускается через оптический фильтр, который состоит из двух совершенно прозрачных плоско-параллельных стеклянных пластин, которые крепятся друг к другу сегнетоэлектрическими столбиками (сегнетоэлектрик изменяет свою длину, если на него подать напряжение). Фильтр будет пропускать свет, длина волны которого кратна расстоянию, между этими пластинами, при условии, что они стоят строго параллельно. Для того, чтобы расстояние между пластинами было кратным длине волны излучения лазера и чтобы они были строго параллельны, на скрепляющие их сегнетоэлектрические столбики подается управляющее напряжение. Электрический сигнал с этого ФЭУ останавливает работу счетчиков, называемых Измеритель Временного Интервала. Исходя из времени распространения светового сигнала, зная момент его испускания, вычисляют дальность до космического аппарата в момент времени, в который лазерный луч коснулся спутника. Попасть лучом по спутнику помогает опорно-поворотное устройство (ОПУ). Оно позволяет телескопу траекторных измерений следить за спутником, поворачиваясь вокруг двух, или большего количества осей. Электромоторы ОПУ управляются компьютером. Если ОПУ не смогло вывести телескоп в точку встречи с достаточной точностью, то в приемном телескопе обычно предусматривают возможность вывода изображения на телекамеру. Тогда можно ввести определенную коррекцию в движение ОПУ.

Если КА находится на низкой орбите, то отраженного от обшивки сигнала может быть вполне достаточно для измерения дальности. Но чем выше орбита, тем слабее сигнал, здесь зависимость в четвертой степени (дальность больше в два раза, сигнал слабее в 16 раз, больше в три, слабее в 81). Чтобы получить сигнал, на КА ставят отражающие уголки, световозвращатели.

Однако на старт баллистической ракеты морского базирования влияет местное отклонение от нормали силы тяжести. Уловить такое отклонение можно, если спутник будет следить за локальным проседанием или вспучиванием поверхности океана относительно среднего уровня моря. Такой спутник должен лететь по орбите, параметры которой поддерживается дальномерами с высокой точностью. Это достигается использованием дальномера четвертого поколения. В этих дальномерах сокращается длительность импульса (импульс 30 пикосекунд - длина световой пули всего 3 мм). Используют двухчастотное излучение (1,06 и 0,53 мкм), тогда отставание импульсов разных цветов несет информацию об интегральном показателе преломления атмосферы. Вместе с приемным ФЭУ используют стрик-камеру, которая преобразует отставание разночастотных сигнал во времени в расстояние (развертка летящих фотоэлектронов) с разрешением ПЗС линейкой до 3 пикосекунд.

Поскольку одна из основных задача этого дальномера - калибровка радиовысотомера, то на спутнике уголковые отражатели установлены пояском, вокруг параболической антенны, а один, на контр-зеркале. Дальномер, стоящий на берегу океана, еще лучше на мысу, дожидается момента, когда спутник пройдет прямо над ним и стреляет в зенит. Радиовысотомер в этот момент делает измерения. Сигнал от поверхности земли на борту отфильтровывается от сигнала от океана и получается точная поверка высотомера. Дальномер следит за спутником автоматически, по сигналам компьютера. Компьютер управляет моторами, которые крутят дальномер вокруг двух осей - горизонтальной, когда дальномер поворачивается на 360 градусов, и вертикальной, когда труба телескопа поднимается от 0 до 90 градусов, если спутник проходит стороной. При этом моторы развивают определенные скорости движения и ускорения, поскольку скорость движения по осям меняется. С определенным нарастанием скорости работает только вертикальная ось, поднимая телескоп от 0 до 90 градусов. Когда спутник оказывается над головой, двигатели привода горизонтальной оси должны дико взвыть и МГНОВЕННО крутануть дальномер на 180 градусов, т.е. развить бесконечное ускорение. После чего телескоп должен опускаться вокруг вертикальной оси от 90 до 0 (вообще, на углах места меньше 20 градусов измерения не проводятся, слишком большие потери в толстом слое атмосферы). Дальномер пятого поколения работает на полупроводниковом лазере, который дает достаточно короткий 5-10 пикосекундный импульс.

5. Лазерный высотомер

Лазерные дальномеры-высотомеры созданы на базе полупроводникового импульсного лазера и предназначены для измерения расстояния до естественных объектов и определения профиля подстилающей поверхности с высокой точностью и разрешающей способностью, выдают точные сведения о расстоянии до поверхности воды, суши, устанавливаются на любые летательные средства.

Для определения высоты полета самолетов разработаны лазерные высотомеры импульсного действия серий LD 90-3 и LD 90-3-F, параметры которых таковы: интервал измерений высот 1-1900 м, точность определения высоты при h<100 м- ± - 25 мм, при h> 500 м - ± 0,9 м. Лазерный дальномер серии LD90-31 K обладает адаптивным режимом измерений, при котором скорость выдачи данных изменяется в зависимости от высоты полета: при h> 1350 м выдача данных о высоте производится через 1-3 с, при малых h - через 0,1 с.

Лазерный высотомер, хотя и смонтированный как часть картографической системы фотокамер, в действительности - самостоятельный прибор. Он работает в двух различных режимах. Когда работает картографическая фотокамера, высотомер включается синхронно относительно среднего момента времени каждой экспозиции фотокамеры. Для этой цели при достартовой калибровке оптическая ось высотомера была сделана параллельной оси объектива фотокамеры. Высотомер может также работать независимо. В этом случае он включается каждые 20 сек.

Высотомер определяет расстояние от космического корабля до поверхности при помощи измерения промежутка времени, необходимого для того, чтобы лазерный импульс, посланный к поверхности Луны, отразился от нее и был зарегистрирован прибором. Умножив этот промежуток времени на скорость света, мы получим полный путь луча лазера, равный удвоенному расстоянию от высотомера до поверхности Луны.

При получении сигнала от картографической камеры (для одновременной работы с ней) или от системы отсчета времени космического корабля (для самостоятельной работы) включается луч лазера и индикатор дальности определяет искомое расстояние. Измеренная величина затем посылается в картографическую камеру для занесения на фотопленку и в систему сбора данных космического корабля для регистрации на магнитофонную ленту.

Данные, включающие температуры, измеряемые высоты и другие параметры, передаются также в Центр управления полетом. Лазерные высотомеры, обеспечивают построение топографии ландшафта продуктами высокой точности, порядка 50-100cм, в зависимости от наклона.

Топографические данные поверхности океана содержат информацию, которая имеет существенные практические применения в таких областях как изучение всемирной погоды и образцов климата, контроль развития береговой линии и защита рыбной ловли в океане. Циркуляция в океане имеет критическую важность в системе климата Земли. Океанские потоки транспортируют существенное количество энергии от тропиков к полюсам, что ведет к регулированию климата в высоких широтах. Таким образом, знание циркуляции в океане является самым важным в понимании глобального климата. Циркуляция может быть определена из топографии поверхности океана, которая может быть измерена, используя спутниковые альтиметры. Однако, высотомеры только обеспечат геостратифицированную часть океанских потоков, если геоид не известен более точно, в этом случае возможно измерить крупный масштаб постоянных океанских потоков.

Высотомеры на полярных спутниках обеспечивают информацию относительно существенной высоты волны с глобальным покрытием и хорошей точностью, но горизонтальное / временное покрытие ограниченно. Информация относительно 2-D спектра волны обеспечивается с хорошей точностью, но ограниченным горизонтальным / временным разрешением. Могут точно делать изменения в океанских волнах и ветрах, включая длину волны и направление фронтов, независимо от облачности, тумана или темноты, обеспечит данные относительно морского поверхностного ветра и спектра волны, требуемого для анализа нефтяного пятна и для изучений прибрежного топография-воздух-море взаимодействия.

Информация от радиолокационных высотомеров ограничена данными относительно существенной высоты волны.

Учитывая значение информации относительно изменений в континентальных ледяных покровах, развиты две миссии, посвященные их изучению:

- обеспечивание измерения с революционной точностью относительно высоты ледяных щитов и структуры возвышенностей поверхности земли.

- обеспечивание для глубинных районов ледяного покрова, краев ледяного покрова, для морского льда и другой топографии, с тремя способами действия:

Традиционное, ограниченное ритмом, функционирование для глубинных районов ледяного покрова (и океаны если необходимо);

Для морского льда функционирование с синтезированной апертурой;

Синтетическое, апертура / интерферометрия, двухканальное функционирование для краев ледяного покрова.

Высотомеры обеспечивают полезные данные относительно топографии ледяного покрова. В то время как многие имеют высокое вертикальное разрешение. Их ограниченное горизонтальное разрешение означает, что наблюдения по более ровным, почти горизонтальным частям ледяных покровов, имеют самую большую ценность.

Заключение

Задача измерения расстояний возникает в огромном количестве случаев на строительных площадках, в обследовательских задачах, при изысканиях, при укладке и установке различного оборудования. Расстояния могут быть измерены непосредственно рулетками, но во многих случаях это бывает невозможно по причинам недоступности объекта измерений, наличию различных препятствий. Также использование простой рулетки связанно с привлечением второго исполнителя и относительно большим временем измерений. Сделать измерения более легкими и быстрыми, вместе с тем сохранив точность, позволяют широко используемые лазерные дальномеры (высотомеры). Применение лазеров в дальномерах связанно с их уникальными свойствами. Высочайшая направленность и когерентность лазерного луча делают возможным выполнять измерения до диффузных целей с высокой точностью. Различные функциональные возможности этих приборов хорошо характеризуют области применения дальномеров (высотомеров) и позволяют подобрать для себя наиболее подходящий вариант.

Литература

1. Федоров Б.Ф. «Лазерные приборы и системы летательных аппаратов «Машиностроение 1988 г.

2. Лазеры в авиации (под ред. Сидорина В.М.) Воениздат 1982 г.

3. Орлов В.А. Лазеры в военной технике Воениздат 1986 г.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Причина удивительных свойств лазерного луча, когерентный свет. Анатомия и типы лазера. Лазерная локация, наземные лазерные дальномеры. Наземные локаторы, бортовые лазерные системы. Лазерные системы разведки. Голографические индикаторы на лобовом стекле.

    реферат [46,3 K], добавлен 18.07.2011

  • Боевая подготовка: цель, задачи, структура, требования. Современные научно-технические средства, их характеристики и способы применения. Лазерные имитаторы стрельбы и поражения, геоинформационные системы, автоматизированные системы управления войсками.

    реферат [44,7 K], добавлен 22.11.2014

  • Характеристика та властивості лазерного променя. Структура, принципи роботи та типи лазерів, аналіз шляхів їх застосування у військовій справі. Основні ознаки когерентного світла. Особливості використання наземних лазерних далекомірів в арміях світу.

    реферат [30,9 K], добавлен 13.11.2010

  • Общее понятие про ядерный взрыв. Атомная бомба: состав, боевые характеристики и цель создания. Атомная бомба "Толстяк", её технические характеристики. Принцип действия плутониевой бомбы. История создания и факты применения атомного оружия в военных целях.

    реферат [1012,0 K], добавлен 18.12.2011

  • Ядерный взрыв - неуправляемый процесс высвобождения большого количества тепловой и лучистой энергии в результате цепной ядерной реакции деления. Его классификация по мощности заряда, применение в мирных и военных целях. Природные проявления взрывов.

    презентация [334,1 K], добавлен 26.12.2012

  • Мировой опыт проведения военных операций. Шагающий робот BigDog. Идеальный камуфляж для танков. "Синий дьявол" Пентагона. Разработка нового поколения электромагнитных излучателей NGJ. Самоходные лазерные комплексы. Система наблюдения за наблюдающим.

    курсовая работа [3,8 M], добавлен 23.04.2013

  • Понятие и основные функции обороны в военном деле. Особенности обороны Российской Федерации - лучшая подготовка военных, высокомобильная армия, наличие ядерного щита, стрелковое оружие и техника. История развития и применения ядерного оружия в стране.

    реферат [36,4 K], добавлен 17.02.2013

  • Армия США активно развивала электронные средства контроля, обнаружения и разведки и отрабатывала их применение на самых различных театрах военных действий. Ни один вооруженный конфликт с участием США не обошелся без применения этих устройств.

    реферат [520,6 K], добавлен 04.03.2004

  • Анализ межнациональной толерантности. Факторы, воздействующие на культуру межнациональных отношений в высших военных заведениях. Способы воспитания этнической терпимости и способы разрешения межнациональных конфликтов, возникающих между курсантами.

    контрольная работа [26,8 K], добавлен 07.11.2012

  • Значение военного дела для новгородцев XI-XV веков. Смещение приоритета от нападения к обороне. Начало формирования профессиональных военных, их основные функции. Новгородские органы судебного исполнения. Деятельность постоянных военных гарнизонов.

    реферат [32,0 K], добавлен 16.03.2012

  • Программы разработок боевых систем будущего, их технические характеристики и особенности, предъявляемые требования и функции. Область применения космического оружия, оценка его возможностей и условия использования. Принцип и анализ работы пушки Гаусса.

    курсовая работа [48,8 K], добавлен 07.05.2016

  • Место и роль военных музеев и комнат (кают) воинской славы в системе социально-культурной деятельности Военных Сил РФ. Методика работы, современное состояние и перспективы развития культурно-массовой работы военных музеев и комнат воинской славы.

    дипломная работа [79,9 K], добавлен 19.04.2011

  • Основы ведения наступления как вида боя, проводимого в целях разгрома противника и овладения важными районами местности в обычных условиях и его отличия в городе. Принципы управления взводом, требования к данному процессу и оценка его эффективности.

    курсовая работа [498,3 K], добавлен 10.06.2015

  • Общая характеристика танка Т-34, история его создания, внешний вид и конструкция. Особенности эксплуатации и боевое применение танка, его роль в период Великой Отечественной Войны и в других боях. Оценка и применение танка Т-34 в послевоенное время.

    дипломная работа [67,7 K], добавлен 23.06.2017

  • Анализ рабочего и специального оборудования ИМР-2 и ИМР-2М. Требование к инженерным машинам. Условия применения машин в ходе подготовки к наступлению, прокладывания путей движения войск в условиях массовых завалов, разрушений и на зараженной местности.

    дипломная работа [394,8 K], добавлен 18.02.2013

  • Электромагнитные ускорители масс. Пушка Гаусса. Использование лазера и микроволновых пушек. Изобретение боевых, военных бомб и сверхрадиочастотного оружия. Функционирование электромагнитной энергии. Тактика применения электромагнитного излучения.

    реферат [19,2 K], добавлен 03.07.2015

  • История профессии военнослужащего, ее плюсы и минусы. Области применения профессиональных знаний. Личные качества, интересы и склонности, способности военных. Основные качества и медицинские противопоказания, препятствующие эффективной деятельности.

    презентация [702,1 K], добавлен 15.11.2015

  • Характеристика особенностей подготовки к приему военнообязанных в воинской части, норм обеспечения данного контингента вещевым имуществом в период военных сборов. Материальная ответственность граждан за ущерб, причиненный государству в период сборов.

    курсовая работа [18,9 K], добавлен 01.02.2010

  • Противоречие между индивидуальной педагогической деятельностью офицера и функционированием социальной дидактической системы. Сущность и условия успешного использования различных форм, методов, приемов и средств подготовки личного состава подразделения.

    реферат [25,2 K], добавлен 13.11.2019

  • Понятие и история развития оружия массового поражения, условия и правила его применения в соответствии с международным правом. Его разновидности: биологическое, химическое, ядерное. Характер действия проникающей радиации и электромагнитного импульса.

    презентация [2,4 M], добавлен 22.11.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.