RU2034319C1 - Сканирующая система - Google Patents

Сканирующая система Download PDF

Info

Publication number
RU2034319C1
RU2034319C1 SU4859877A RU2034319C1 RU 2034319 C1 RU2034319 C1 RU 2034319C1 SU 4859877 A SU4859877 A SU 4859877A RU 2034319 C1 RU2034319 C1 RU 2034319C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
mirror
flat mirror
axis
rotation
drum
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Яковлевич Кариженский
Original Assignee
Евгений Яковлевич Кариженский
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Евгений Яковлевич Кариженский filed Critical Евгений Яковлевич Кариженский
Priority to SU4859877 priority Critical patent/RU2034319C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2034319C1 publication Critical patent/RU2034319C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Mechanical Optical Scanning Systems (AREA)

Abstract

Использование: изобретение относится к оптическим приборам и может найти применение в тепловизорах. Сущность изобретения заключается в том, что в сканирующей системе, содержащей вогнутые зеркала, размещенные на внутренней стороне барабана, установленного с возможностью вращения вокруг оси, наклонно к которой установлено плоское зеркало и фотоприемник, плоское зеркало выполнено двусторонним с центральным окном, совмещенным с осью вращения барабана, при этом число вогнутых зеркал выбрано четным. На обратной стороне плоского зеркала может быть размещен конденсор, а перед плоским зеркалом может быть установлен объектив, например, концентрический. 7 з.п. ф-лы, 6 ил.

Description

Изобретение относится к оптическим приборам и может найти применение в тепловизорах.
Известны различные сканирующие системы, в том числе с вращающимися линзовыми объективами. К их недостаткам относится громоздкость и низкий коэффициент использования развертки.
Известны сканирующие системы с менее громоздкими зеркальными объективами. К их недостаткам относится ограничение по быстродействию и обнаружительной способности Q
Figure 00000001
Первое связано с тем, что схема не позволяет располагать объективы вплотную друг к другу, а это ограничивает их число, от которого зависит число оборотов сканера, которое в этом случае может принять значение, недопустимое с точки зрения прочности конструкции и жесткости оптических элементов. Второе связано с виньетированием потока корпусом приемника, что влияет на пропускание оптической системы τ а отсюда и на обнаружительную способность.
Известна также сканирующая система с плоским качающимся зеркалом, помещенным в коллимированный пучок лучей, образованный телескопической системой.
Наиболее близким техническим решением является сканирующее устройство [3] содержащее вогнутые зеркала, размещенные на внутренней стороне барабана, установленного с возможностью вращения вокруг оси, наклонно к которой установлено плоское зеркало и фотоприемник.
Целью изобретения является повышение обнаружительной способности.
Поставленная цель достигается тем, что плоское зеркало выполнено двусторонним с центральным окном, совмещенным с осью вращения барабана, при этом число вогнутых зеркал выбрано четным.
Кроме того, поставленная цель достигается за счет того, что на обратной стороне плоского зеркала выполнен конденсор.
Повышение эффективности сканирования достигается за счет того, что плоское зеркало установлено с возможностью совместного вращения с барабаном, при этом плоское зеркало может быть выполнено из двух прозрачных пластин с зеркальным покрытием в плоскости их совмещения.
Цель сокращение габаритов барабана и повышение быстродействия достигается за счет того, что перед плоским зеркалом установлен объектив.
Цель расширение поля обзора достигается за счет выполнения объектива концентрическим с центром, совмещенным с точкой пересечения осей вогнутых зеркал.
Цель расширение функциональных возможностей и стабилизация пространственного положения визирного луча достигается тем, что плоское зеркало установлено с возможностью поворота вокруг оси, перпендикулярной первой оси поворота.
Уменьшение воздушного сопротивления и повышение быстродействия достигается тем, что наружная поверхность барабана выполнена гладкой.
На фиг. 1 показана система с установкой фотоприемника на оси вращения в отверстии плоского зеркала; на фиг.2 система с конденсором; на фиг.3 система с четным числом объективов, расположенных в коллимированном пучке лучей; на фиг.4 система с конденсором, выполненным на обратной стороне плоского зеркала; на фиг. 5 система с установленным на оси вращения плоским зеркалом; на фиг.6 система с концентрическим объективом.
На фиг.1 2N объективов 1 (N нечетное число) расположены вплотную на внутренней стороне цилиндрического корпуса; они способны вращаться вокруг оси, направленной через отверстие в зеркале 2, в котором расположена часть корпуса фотоприемника 3.
На фиг.2 фотоприемник вынесен из отверстия благодаря использованию конденсора 4. Это сокращает отверстие, а следовательно, и виньетирование потока, направленного от предмета. Зеркало установлено с возможностью качания вокруг оси, направленной перпендикулярно к оси вращения объективов.
На фиг.3 зеркало 2 имеет двустороннее отражающее покрытие и расположено в сжатом (коллимированном) пучке лучей, что сокращает размеры зеркала и сканера, повышает его быстродействие. Сочетание с телескопической системой повышает разрешающую способность и функциональные возможности системы.
На фиг.4 выполнение конденсора 4 с обратной стороны плоского зеркала обеспечивает сокращение габаритов системы и расширение ее спектрального пропускания, так как зеркальные поверхности неселективны.
На фиг. 5 плоское зеркало 2 жестко соединено с корпусом, установленным в подшипниках, и способно вместе с ним вращаться вокруг общей оси. Двустороннее отражающее покрытие 5 нанесено на прозрачную пластинку, совмещенную с другой прозрачной пластинкой. Этим достигается образование кругового растра, симметричного относительно оси вращения. Такая развертка обеспечивает наивысшую эффективность сканирования ηsc, за счет чего повышается обнаружительная способность системы.
На фиг.6 приводится схема, которая содержит концентрический объектив 6, плоское зеркало 2 с отверстием, зеркальные объективы 1, расположенные в цилиндрическом корпусе так, что их оптические оси пересекаются в точке, находящейся на оси вращения О-О1 корпуса, с которым связан двигатель 7 полусферическую линзу 4, выполняющую роль конденсора (коллектива), фотоприемник 3.
Сканирующая система действует следующим образом (фиг.1).
Поток излучения от предмета проходит к объективу 1, отразившись от зеркала 2 он фокусируется на линейке чувствительных элементов приемника 3, которая совмещена с осью вращения. За один оборот сканера здесь совершается 2N циклов сканирования (N число объективов в прототипе), а в прототипе не более N циклов, что указывает на более высокое быстродействие предложенной системы.
Действие системы (фиг.2) отличается от предыдущей тем, что излучение на приемник 3 проходит через конденсор 4. Помимо сокращения виньетирования потока, повышению обнаружительной способности помогает здесь и уменьшение размеров чувствительных элементов благодаря наличию конденсора.
На фиг. 3 система расположена между телескопической системой (не показана) и конденсором. При вращении объективов 1 поток от неподвижного зеркала 2 отражается дважды. Из построения хода лучей следует, что оптические оси падающего и отраженного потоков смещены относительно оси вращения, что однако отрицательно не влияет на работу устройства, создающего прямострочный растр. Такой же характер работы имеет место и в устройстве фиг.4, габариты которого сокращены, благодаря совмещению конденсатора с плоским зеркалом.
На фиг.5 поток излучения от предмета проходит к фотоприемнику 3 по элементам 1 2 2 1 5. При вращении сканера образуется круговой растр, так как одновременно вращается плоское зеркало 2.
На фиг.6 поток излучения от предмета проходит к приемнику 3 по цепи 1 2 3 4. При вращении корпуса происходит периодическое перемещение визирного луча в пределах угла обзора с частотой, определяемой числом оборотов двигателя и числом объективов 1. При необходимости зеркало 2 может быть установлено на оси вращения и использоваться для кадровой развертки изображения или для стабилизации начального положения оси объектива в пространстве. Для этого зеркало можно установить в кордановом подвесе для перемещения в двух или трех плоскостях.

Claims (8)

1. СКАНИРУЮЩАЯ СИСТЕМА, содержащая вогнутые зеркала, размещенные на внутренней стороне барабана, установленного с возможностью вращения вокруг оси, наклонно к которой установлено плоское зеркало и фотоприемник, отличающаяся тем, что, с целью повышения обнаружительной способности, плоское зеркало выполнено двусторонним с центральным окном, совмещенным с осью вращения барабана, при этом число вогнутых зеркал выбрано четным.
2. Система по п.1, отличающаяся тем, что на обратной стороне плоского зеркала размещен конденсор.
3. Система по п.1, отличающаяся тем, что, с целью повышения эффективности сканирования, плоское зеркало установлено с возможностью совместного вращения с барабаном.
4. Система по п.3, отличающаяся тем, что плоское зеркало выполнено из двух прозрачных пластин с зеркальным покрытием в плоскости их совмещения.
5. Система по п.1, отличающаяся тем, что, с целью сокращения габаритов барабана и повышения быстродействия, перед плоским зеркалом установлен объектив.
6. Система по п.5, отличающаяся тем, что, с целью расширения поля обзора, объектив выполнен концентрическим с центром, совмещенным с точкой пересечения осей вогнутых зеркал.
7. Система по пп. 1, 5 и 6, отличающаяся тем, что, с целью расширения функциональных возможностей и стабилизации пространственного положения визирного луча, плоское зеркало установлено с возможностью поворота вокруг оси, перпендикулярной первой оси поворота.
8. Система по пп. 1 7, отличающаяся тем, что, с целью уменьшения воздушного сопротивления и повышения быстродействия, наружная поверхность барабана выполнена гладкой.
SU4859877 1990-08-17 1990-08-17 Сканирующая система RU2034319C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4859877 RU2034319C1 (ru) 1990-08-17 1990-08-17 Сканирующая система

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4859877 RU2034319C1 (ru) 1990-08-17 1990-08-17 Сканирующая система

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2034319C1 true RU2034319C1 (ru) 1995-04-30

Family

ID=21532499

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4859877 RU2034319C1 (ru) 1990-08-17 1990-08-17 Сканирующая система

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2034319C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2640751C2 (ru) * 2014-09-29 2018-01-11 Евгений Львович Терпугов Устройство для регистрации эмиссии образца в среднем диапазоне инфракрасного спектра

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Ллойд Дж. Системы тепловидения. М.: Мир, 1978. *
2. Мирошников М.М. Теоретические основы оптико-электронных приборов. Л.: Машиностроение, 1983. *
3. Авторское свидетельство СССР N 1721579, кл. G 02B 26/10, 1988. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2640751C2 (ru) * 2014-09-29 2018-01-11 Евгений Львович Терпугов Устройство для регистрации эмиссии образца в среднем диапазоне инфракрасного спектра

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4923263A (en) Rotating mirror optical scanning device
JP3052686B2 (ja) レーザ距離測定装置
CN1287586C (zh) 扫描设备
EP1172678A2 (en) Omnidirectional vision sensor
US6455830B1 (en) Scanning sensor system with multiple rotating telescope subassemblies
US3614194A (en) Wide field optical scanner
JPH10210246A (ja) 走査型撮像装置と走査型レーザ受光装置
US3956586A (en) Method of optical scanning
JP2001512586A (ja) 光学装置
RU2034319C1 (ru) Сканирующая система
US6097554A (en) Multiple dove prism assembly
CN1311271C (zh) 用于在微波、毫米波和红外频谱范围内形成图像的扫描装置
US3487224A (en) Scanner which utilizes a pair of time-shared apertures
US8259378B2 (en) Scanning apparatus for scanning electromagnetic radiation
JP2022139268A (ja) 光検出装置
US3453442A (en) Horizon sensor utilizing reflective telescope optics
JP3127185B2 (ja) 光学装置
US3790247A (en) All reflective image space scanning device
EP1730576A2 (en) Scanning apparatus
RU1793415C (ru) Сканирующа система
SU877460A1 (ru) Сканирующее устройство
SU1642430A1 (ru) Сканирующее устройство
SU1755245A1 (ru) Оптическое сканирующее устройство
RU2025752C1 (ru) Сканирующее устройство
JP2565795Y2 (ja) 光通信用受光装置