RU2062983C1 - Оптико-электронная система наблюдения и регистрации - Google Patents

Оптико-электронная система наблюдения и регистрации Download PDF

Info

Publication number
RU2062983C1
RU2062983C1 SU925050677A SU5050677A RU2062983C1 RU 2062983 C1 RU2062983 C1 RU 2062983C1 SU 925050677 A SU925050677 A SU 925050677A SU 5050677 A SU5050677 A SU 5050677A RU 2062983 C1 RU2062983 C1 RU 2062983C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
photodetectors
lens
central
arc
optical system
Prior art date
Application number
SU925050677A
Other languages
English (en)
Inventor
Е.М. Калугин
В.В. Киселев
А.И. Коекин
В.П. Лядов
Б.А. Михайлов
Е.А. Решетов
Г.А. Савин
В.А. Стрельцов
Original Assignee
Государственный научно-исследовательский и производственный центр "Природа"
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 Государственный научно-исследовательский и производственный центр "Природа" filed Critical Государственный научно-исследовательский и производственный центр "Природа"
Priority to SU925050677A priority Critical patent/RU2062983C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2062983C1 publication Critical patent/RU2062983C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Stereoscopic And Panoramic Photography (AREA)

Abstract

Использование: приборостроение, в частности средства исследования природных ресурсов Земли (ИПРЗ) путем аэро- и киносъемок. Сущность изобретения: оптико-электронная система содержит оптическую систему, блок фотоприемников и систему, обеспечивающую управление системой и регистрацию полученной информации. Оптическая система выполнена в виде длиннофокусного широкоугольного апохроматического объектива cо сферической поверхностью изображения, при этом фоточувствительные поверхности фотоприемников располагаются по фокальной поверхности объектива. В центральной зоне поля изображения объектива установлены фотоприемники для проведения многозональной съемки, причем центральная плоскость, проходящая через центральную дугу, на которой расположены фотоприемники и оптический центр объектива, перпендикулярна направлению движения летательного аппарата, а по краям поля по обе стороны от центральной дуги в плоскостях, ей параллельных, расположены дуги, предназначенные для проведения конвергентной съемки, каждая из которых обеспечивает съемку под углом, определяемым ее положением, при этом несущая рама установлена с возможностью перемещения вокруг оптического центра объектива, не нарушая юстировки фотоприемников. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к приборостроению, в частности, к средствам исследования природных ресурсов Земли /ИПРЗ/, экологии и картографирования земной поверхности путем аэро- и космосъемок.
Известно устройство для регистрации информации [1]
Это устройство с модульной конструкцией, в котором каждый спектральный канал представляет отдельный модуль, включающий отдельную оптическую систему и матрицу детекторов, расположенную в ее фокальной плоскости.
Для обеспечения возможности проведения стереоскопических /конвергентных/ и многозональных съемок на Земле компануется система, состоящая из спектральных модулей, предназначенных для обеспечения съемки в каждом из требуемых режимов, модуля управления и регистрации.
В целях устранения пропусков участков местности при съемке, вследствие разрывов между чувствительными поверхностями линеек ПЗС при их соединении оптическая система модуля состоит из двух объективов.
Электронный сканер, например, SТЕРЕО-МОМ имеет сравнительно невысокое пространственное разрешение /10 12,5 м при стереосъемке и 20 25 м при многозональной/ и полосу захвата /82 130 км соответственно/.
Технический результат, получаемый при использовании данного изобретения, заключается в повышений пространственного разрешения /до 2,5 3 м/ одновременно с расширением полосы захвата /до 600 км/, в обеспечении возможности осуществления одновременно или в сочетании различных видов съемок /многозональной, конвергентной с одного маршрута, панорамной, причем в отличие от известного, изменение вида съемок может производиться в полете/, обеспечении возможности изменения в полете угла конвергентности в зависимости от рельефа местности с целью установки оптимального, снижении требований к точности стабилизации летательного аппарата при проведении съемок и упрощении оптической системы сканерного устройства.
Результат достигается тем, что оптическая система согласно изобретению имеет один длиннофокусный высокоразрешающий широкоугольный апохроматический объектив cо сферической поверхностью изображения. Линейки фотоприемников закреплены в шахматном порядке на соединенных между собой несущей рамой дугообразных держателях /далее дуг/ каждая из которых используется при проведении определенного вида съемок, таким образом, что фоточувствительные поверхности фотоприемников располагаются по фокальной поверхности объектива. Несущая рама имеет возможность перемещения вокруг оптического центра объектива no крену и тангажу для локальной стабилизации оптико-электронной системы, не нарушая юстировки фотоприемников. При этом дуги с фотоприемниками, предназначенные для конвергентной системы, каждая из которых обеспечивает получение изображения под определенным углом засечки, располагаются в плоскостях, параллельных плоскости сечения проходящей через оптическую ось объектива и перпендикуляра направлению полета летательного аппарата.
Изобретение поясняется чертежами, где на фиг. 1 показано расположение отдельных узлов оптико-электронной системы наблюдения и регистрации, а на фиг. 2 размещение по по поверхности изображения и их проекции на Землю.
Газонаполненный объектив 1 /фиг. I/ со встроенным термостатом 2, обеспечивающим температурную стабилизацию оптических элементов, размещается в заполненной инертным газом камере 3, изолированной от внешнего воздействия защитной оболочкой 4 и иллюминатором из кварцевого стекла 5. В состав камеры входят корпус 6 из композита кварцевых и углеродных волокон, термостат 7 и несущая рама 8, имеющая возможность перемещения /в небольших пределах/ для стабилизации оптико-электронной системы в процессе съемки вокруг оптического центра объектива. На раме закреплены дуги 9, 10, 11 используемые при многозональной съемке, а также пакеты 12, 13, состоящие из n дуг, используемых при конвергентной съемке. Каждая i-я дуга, находящаяся в пакете, обеспечивает в сечении, проходящим через центральные фотоприемники, получение угла засечки αi равного
αi= arcsinLi/f
где Li расстояние от плоскости проходящей через 1-ю дугу, до центральной плоскости, проходящей через ось объектива,
f фокусные расстояния объектива.
На каждой из дуг в шахматном порядке в два ряда размещены линейки фотоприемников 14, фоточувствительные поверхности которых 15 находятся на фокальной поверхности 16 объектива, для обеспечения функционирования оптико-электронной системы имеется бортовая микро-ЭВМ 17, управляющая всеми узлами оптико-электронной системы и системой регистрации, а для защиты от наклонных лучей бленда 18.
Дуги, предназначенные для многозональных съемок располагаются в центре поля объектива, причем центральная плоскость сечения, проходящая через центральную дугу, проходит через оптическую ось объектива и перпендикулярна направлению полета летательного аппарата.
В процессе полета ЛА при работе устройства излучение, отраженное от объектов съемки, фокусируется объективом на фоточувствительные поверхности фотоприемников. Сигналы с фотоприемников усиливаются, обрабатываются и регистрируются.
В целях ликвидации отклонения вектора скорости бега местности от направления накопления зарядов на линейке фотоприемников дуги, предназначенные для конвергентных съемок,располагаются таким образом, чтобы плоскости, через них проходящие, были параллельны центральной. В этом случае, как видно из фиг. 2, центральная дуга будет проектироваться на местность в виде прямой линии, а дуги для конвергентных съемок в виде кривых.
В случае возникновения колебаний ЛА по крену и тангажу сигналы, характеризующие отклонения, полученные от системы датчиков ЛА отрабатываются по командам бортовой микро-ЭВМ путем соответствующето перемещения несущей рамы, возвращая ось, проходящую через центр центральной дуги и оптический центр объектива в надир.
При необходимости изменения вида съемки, или установки оптимального угла засечки бортовая микро-ЭВМ выдает команды на включение или выключение фотоприемников на отдельных дугах как по всей их длине, так и в различных зонах.

Claims (2)

1. Оптико-электронная система наблюдения и регистрации, содержащая оптическую систему, блок фотоприемников, систему управления и регистрации, отличающаяся тем, что оптическая система выполнена в виде объектива со сферической фокальной поверхностью, при этом фотоприемники расположены на данной поверхности.
2. Система по п.1, отличающаяся тем, что фотоприемники размещаются на дополнительно введенных рамах, при этом рамы выполнены в виде дуг, полученных от сечения сферической фокальной поверхности объектива плоскостями, параллельными между собой, а центральная плоскость проходит через оптическую ось объектива.
SU925050677A 1992-07-03 1992-07-03 Оптико-электронная система наблюдения и регистрации RU2062983C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU925050677A RU2062983C1 (ru) 1992-07-03 1992-07-03 Оптико-электронная система наблюдения и регистрации

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU925050677A RU2062983C1 (ru) 1992-07-03 1992-07-03 Оптико-электронная система наблюдения и регистрации

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2062983C1 true RU2062983C1 (ru) 1996-06-27

Family

ID=21608515

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU925050677A RU2062983C1 (ru) 1992-07-03 1992-07-03 Оптико-электронная система наблюдения и регистрации

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2062983C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2469368C1 (ru) * 2011-05-04 2012-12-10 Федеральное государственное унитарное предприятие ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ЦСКБ ПРОГРЕСС" (ФГУП "ГНПРКЦ "ЦСКБ-ПРОГРЕСС") Многоканальный интегральный блок оптико-электронного преобразования
RU2492584C1 (ru) * 2012-02-20 2013-09-10 Федеральное государственное унитарное предприятие ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ЦСКБ ПРОГРЕСС" (ФГУП "ГНПРКЦ "ЦСКБ-ПРОГРЕСС) Оптико-электронный преобразователь
RU218625U1 (ru) * 2023-03-14 2023-06-02 Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Государственный институт прикладной оптики" (АО "НПО ГИПО") Устройство для дистанционного зондирования земли в инфракрасной области спектра

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Горелов В.Н. Многозональные телевизионные системы для исследования Земли из космоса. - М.: 1986, с. 28 - 33. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2469368C1 (ru) * 2011-05-04 2012-12-10 Федеральное государственное унитарное предприятие ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ЦСКБ ПРОГРЕСС" (ФГУП "ГНПРКЦ "ЦСКБ-ПРОГРЕСС") Многоканальный интегральный блок оптико-электронного преобразования
RU2492584C1 (ru) * 2012-02-20 2013-09-10 Федеральное государственное унитарное предприятие ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ЦСКБ ПРОГРЕСС" (ФГУП "ГНПРКЦ "ЦСКБ-ПРОГРЕСС) Оптико-электронный преобразователь
RU218625U1 (ru) * 2023-03-14 2023-06-02 Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Государственный институт прикладной оптики" (АО "НПО ГИПО") Устройство для дистанционного зондирования земли в инфракрасной области спектра

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4527055A (en) Apparatus for selectively viewing either of two scenes of interest
US5012081A (en) Strapdown stellar sensor and holographic lens therefor
US5206499A (en) Strapdown stellar sensor and holographic multiple field of view telescope therefor
US9063391B2 (en) Method and system for increasing the size of the area scanned by an airborne electro-optic reconnaissance system in a given time
JP3392422B2 (ja) 2軸画像運動補償を行う電子光学的画像検知アレイ
CA2613449C (en) Image stabilization system
US5663825A (en) Stabilized step/stare scanning device
US4996427A (en) Imager for simultaneously obtaining two images of differing color bands using a single photodetector area array
US11892468B2 (en) Method and system for scanning of a transparent plate during earth observation imaging
KR20070048245A (ko) 공중 정찰 시스템
KR950012905B1 (ko) 다중 시야 주사 시스템용 렌즈 조립체 및 미사일용 다중 시야 주사 시스템
US4935629A (en) Detector array for high V/H infrared linescanners
US4504914A (en) Photogrammetric device for aircraft and spacecraft for producing a digital terrain representation
US3591250A (en) Mechanical image motion stabilizer with rotation rate comparison system
US6320703B1 (en) Ultra-wide field of view concentric sensor system
RU2062983C1 (ru) Оптико-электронная система наблюдения и регистрации
JPH07222059A (ja) 合焦平面アレー補償技術を含む光学システム
GB2283108A (en) Optical system having spherical aberration corrector plates in holographic element
RU2589770C1 (ru) Многозональное сканирующее устройство для дистанционного получения изображений полного диска земли с геостационарной орбиты
RU2340922C1 (ru) Оптико-электронное устройство с механической разверткой для получения изображения
RU2059961C1 (ru) Стабилизированное тепловизионное устройство наведения
RU2097809C1 (ru) Оптическая система
Daniels et al. Fiber optically coupled infrared focal plane array system for use in missile warning receiver applications
RU2099750C1 (ru) Стабилизированное тепловизионное устройство наведения
JPS6366469B2 (ru)