RU2686406C1 - Приемник лазерного излучения - Google Patents

Приемник лазерного излучения Download PDF

Info

Publication number
RU2686406C1
RU2686406C1 RU2018134214A RU2018134214A RU2686406C1 RU 2686406 C1 RU2686406 C1 RU 2686406C1 RU 2018134214 A RU2018134214 A RU 2018134214A RU 2018134214 A RU2018134214 A RU 2018134214A RU 2686406 C1 RU2686406 C1 RU 2686406C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
shutter
bimorph element
photosensitive element
receiver
bimorph
Prior art date
Application number
RU2018134214A
Other languages
English (en)
Inventor
Наталья Болеславовна Антонова
Валерий Григорьевич Вильнер
Михаил Михайлович Землянов
Евгений Викторович Кузнецов
Алексей Владимирович Мамин
Екатерина Васильевна Романова
Александр Ефремович Сафутин
Original Assignee
Акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Полюс" им. М.Ф. Стельмаха"
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 Акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Полюс" им. М.Ф. Стельмаха" filed Critical Акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Полюс" им. М.Ф. Стельмаха"
Priority to RU2018134214A priority Critical patent/RU2686406C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2686406C1 publication Critical patent/RU2686406C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01JMEASUREMENT OF INTENSITY, VELOCITY, SPECTRAL CONTENT, POLARISATION, PHASE OR PULSE CHARACTERISTICS OF INFRARED, VISIBLE OR ULTRAVIOLET LIGHT; COLORIMETRY; RADIATION PYROMETRY
    • G01J1/00Photometry, e.g. photographic exposure meter
    • G01J1/02Details
    • G01J1/04Optical or mechanical part supplementary adjustable parts
    • G01J1/0407Optical elements not provided otherwise, e.g. manifolds, windows, holograms, gratings
    • G01J1/0418Optical elements not provided otherwise, e.g. manifolds, windows, holograms, gratings using attenuators
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B26/00Optical devices or arrangements for the control of light using movable or deformable optical elements
    • G02B26/02Optical devices or arrangements for the control of light using movable or deformable optical elements for controlling the intensity of light
    • G02B26/023Optical devices or arrangements for the control of light using movable or deformable optical elements for controlling the intensity of light comprising movable attenuating elements, e.g. neutral density filters
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01LSEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10
    • H01L31/00Semiconductor devices sensitive to infrared radiation, light, electromagnetic radiation of shorter wavelength or corpuscular radiation and specially adapted either for the conversion of the energy of such radiation into electrical energy or for the control of electrical energy by such radiation; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof
    • H01L31/02Details
    • H01L31/0232Optical elements or arrangements associated with the device
    • H01L31/02325Optical elements or arrangements associated with the device the optical elements not being integrated nor being directly associated with the device

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • Mechanical Light Control Or Optical Switches (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области приема оптического излучения и касается приемника лазерного излучения. Приемник включает в себя фоточувствительный элемент, схему обработки сигнала и оптический затвор, установленный перед фоточувствительным элементом. Оптический затвор выполнен в виде шторки с двумя рабочими положениями. В состав устройства введен привод шторки, состоящий из источника тока и биморфного элемента в виде плоской пружины. Один из слоев биморфного элемента выполнен токопроводящим, противоположные концы которого через ключ соединены с выходом источника тока. Второй слой имеет более низкую токопроводность по сравнению с первым слоем. Шторка закреплена с боковой стороны биморфного элемента таким образом, чтобы в первом рабочем положении при отключенном источнике тока шторка перекрывала апертуру фоточувствительного элемента, а при деформации биморфного элемента под действием протекающего тока открывала фоточувствительный элемент, перемещаясь в поперечном к биморфному элементу направлении. Технический результат заключается в обеспечении работоспособности устройства в условиях активного и пассивного лазерного противодействия при минимальных габаритах и максимальной чувствительности при малом уровне сигналов. 6 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к технике приема импульсного оптического излучения, преимущественно к приемникам импульсных лазерных дальномеров и других светолокационных устройств.
Известны приемники лазерного излучения [1] для систем импульсной лазерной локации, предназначенные для преобразования в электрические сигналы отраженных удаленными объектами зондирующих импульсов лазерного излучения и временной привязки электрических импульсов для определения их задержки τ относительно момента излучения лазерного зондирующего импульса. По этой задержке судят о дальности R до отражающего объекта по формуле R=сτ/2, где с - скорость света. Подобным образом построены оптические приемники [2-3], содержащие фоточувствительный элемент и схему обработки сигнала. Указанные устройства имеют ограниченный динамический диапазон, препятствующий применению таких приемников в измерителях дальности и другой аппаратуре с повышенными требованиями к точности. Существует ряд технических решений, имеющих целью расширение динамического диапазона и повышение точности временной фиксации принятых сигналов [4-5]. Однако эти решения не обеспечивают работоспособность ФПУ, если энергия входного излучения превышает уровень лучевой прочностифоточувствительного элемента.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является оптический приемник, содержащий фоточувствительный элемент, схему обработки сигнала, светоделитель, фотодатчик, устройство задержки и оптический затвор, установленный перед фоточувствительным элементом [6]. В данном приемнике оптический затвор не открывается, если сигнал с фотодатчика превышает пороговое значение, соответствующее уровню входного излучения, превышающего порог лучевой прочности фоточувствительного элемента. В противном случае затвор открывается, и входное излучение поступает на фоточувствительный элемент. Время задержки сигнала в линии задержки должно превышать время реакции затвора на управляющий импульс от фотодатчика. Таким образом, обеспечивается функционирование устройства не только в рабочем динамическом диапазоне отраженных сигналов, но и за его пределами - в условиях активного или пассивного противодействия.
Недостаток приемника [6] - потери излучения в светоделителе, устройстве задержки и оптическом затворе, а также ограничения по быстродействию затвора, вынуждающие увеличивать задержку сигнала в устройстве задержки. Это, в свою очередь, приводит к потерям в приемном тракте, искажению формы принимаемого сигнала, увеличению габаритов устройства, особенно за счет светоделителя, устройства задержки и оптического затвора.
Задачей изобретения является обеспечение работоспособности устройства в условиях активного и пассивного лазерного противодействия при минимальных габаритах и максимальной чувствительности приемника лазерного излучения для слабых входных сигналов.
Эта задача решается за счет того, что в известном приемнике лазерного излучения, содержащем фоточувствительный элемент, схему обработки сигнала и оптический затвор, установленный перед фоточувствительным элементом, оптический затвор выполнен в виде шторки с двумя рабочими положениями, а в состав устройства введен привод шторки, состоящий из источника тока и биморфного элемента в виде плоской пружины, один из слоев биморфного элемента выполнен токопроводящим, противоположные концы которого через ключ соединены с выходом источника тока, а второй слой имеет более низкую токопроводность по сравнению с первым слоем, причем, шторка закреплена с боковой стороны биморфного элемента таким образом, чтобы в первом рабочем положении при отключенном источнике тока шторка перекрывала апертуру фоточувствительного элемента, а при деформации биморфного элемента под действием протекающего тока открывала фоточувствительный элемент, перемещаясь в поперечном к биморфному элементу направлении на расстояние
Figure 00000001
где r1 и r2 - радиусы дуги, образуемой биморфным элементом в первом и втором рабочих положениях; L - длина биморфного элемента; dфчэ - диаметр рабочей площадки фоточувствительного элемента; а - расстояние от шторки до поверхности фоточувствительного элемента; α - угол зрения фоточувствительного элемента; Δ - погрешность фиксации поперечного положения шторки при отсутствии управляющего сигнала на входе привода; b - толщина оправы шторки.
Биморфный элемент может быть выполнен в виде консоли, один из концов которого закреплен на корпусе приемника лазерного излучения, а второй с закрепленной на нем шторкой имел возможность перемещения перед фоточувствительным элементом.
Биморфный элемент может быть выполнен в виде балки, опертой на два конца, а шторка закреплена в средней точке биморфного элемента.
Конец биморфного элемента может быть связан с корпусом через качающееся коромысло.
Второй слой биморфного элемента может иметь более высокую теплоемкость и более низкий коэффициент температурного расширения по сравнению с первым слоем.
Биморфный элемент может быть выполнен в виде металлостеклянной или металлокерамической ленты.
Шторка может быть выполнена полупрозрачной с коэффициентом пропускания τ, отвечающим условию
Figure 00000002
где Eфпу - энергетическая чувствительность оптического приемника; Ец - энергия сигнала, отраженного от ретрорефлектора, установленного на максимальной заданной дальности до цели; Emax - максимальная энергия сигнала, отраженного ретрорефлектором; Епду - предельно допустимый уровень энергии сигнала, поступающего на фоточувствительный элемент оптического приемника.
На чертеже фиг. 1 представлена функциональная схема приемника. Фиг. 2 иллюстрирует варианты взаимного положения шторки, и биморфного элемента - в виде консоли (фиг. 2а), в виде балки, опертой на два конца (фиг. 2б) и в виде балки, связанной с опорой через коромысло (фиг. 2в). Фиг. 3 поясняет расчетные соотношения.
Приемник лазерного излучения (фиг. 1) состоит из фоточувствительного элемента 1 (например, фотодиода) и схемы обработки сигнала 2, включающей предусилитель 3, усилитель 4 и формирователь выходного сигнала 5, выход которого является выходом устройства. Перед фоточувствительным элементом расположена полупрозрачная шторка 6 с приводом 7, управляемым с выхода логического модуля 8, один из входов которого связан с выходом фотоприемного устройства, а второй является его управляющим входом. Оптический приемник размещен в герметичном корпусе 9 с оптическим окном 10, через которое принимаемое излучение поступает на фоточувствительный элемент 1. Привод шторки (фиг. 2) состоит из биморфного элемента 11 и источника тока 12, через ключ 13 подключенного к токопроводящему слою биморфного элемента. Биморфный элемент 11 представляет собой изогнутую плоскую пружину в виде композиции двух слоев - токопроводящего слоя 15 толщиной h1 и второго слоя 16 толщиной h2 (фиг. 3).
Ход шторки ΔС между ее двумя фиксированными положениями (фиг. 2) определяется из условия полностью закрытого и полностью открытого фоточувствительного элемента в двух рабочих положениях шторки.
Устройство работает следующим образом.
В исходном состоянии полупрозрачная шторка 6 с коэффициентом пропускания τ находится перед рабочей площадкой фоточувствительного элемента 1, ослабляя поступающие на нее сигналы в 1/τ раз. Если в поле зрения фоточувствительного элемента находится источник излучения, создающий на фоточувствительном элементе 1 засветку, превышающую порог чувствительности схемы обработки сигнала 2, то ключ 13 остается в разомкнутом состоянии, шторка остается в исходном положении, и оптический приемник работает в защищенном режиме.
При отсутствии сигнала на выходе устройства и на входе логического модуля 8 последний подает сигнал на замыкание ключа 13, и источник тока 12 подключается к токопроводящему слою биморфного элемента 11. Под действием протекающего тока этот слой нагревается и его исходная длина L увеличивается на величину ΔL=αLΔТ, где α - коэффициент температурного расширения, ΔТ - приращение температуры. В результате биморфный элемент изгибается. Под действием силы, создаваемой биморфным элементом, шторка перемещается на расстояние ΔС (фиг. 2).
При нагревании токопроводящего слоя протекающим через него током кривизна k биморфного элемента, то есть величина, обратная радиусу изгиба стержня, изменяется согласно зависимости [7]
Figure 00000003
где:
ε=(α12)ΔТ;
E1 и Е2 - модули упругости материалов первого и второго слоев;
h1 и h2 - толщины слоев биморфного элемента (фиг. 3);
α1 и α2 - коэффициенты теплового расширения материалов слоев;
ΔТ - разность температур до и после нагревания биморфного элемента.
При быстром нагревании токопроводящего слоя импульсным током второй слой за время импульса не успевает прогреться, и кривизна биморфного элемента еще более увеличивается по сравнению с величиной, получаемой из выражения (1).
Стрелка дуги, образующейся при деформации биморфного элемента (фиг. 3), определяется по формуле
Figure 00000004
где
r=1/k;
θ=kL.
Пример 1.
Биморфный элемент представляет собой металлостеклянную ленту (пирекс + нихром) длиной L=20 мм с характеристиками.
Figure 00000005
Ход шторки ΔС=v1-v2, где v1 - стрелка биморфного элемента при начальной температуре Т0, a v2 - при рабочей температуре Т0+ΔТ.
Результаты расчетов для перепада температур ΔТ=200° при разной начальной кривизне биморфного элемента.
Figure 00000006
Если шторка выполнена полупрозрачной, в ее исходном положении оптический приемник может принимать сигналы, превышающие уровень номинальной чувствительности ФПУ в 1/τ раз и более без ущерба для фоточувствительного элемента.
Из обозначений на фиг. 1 видно, что для перекрытия шторкой рабочей площадки фоточувствительного элемента должно выполняться условие
Figure 00000007
где dшт - рабочий диаметр полупрозрачного участка шторки; dфчэ - диаметр рабочей площадки фоточувствительного элемента; а - расстояние от шторки до поверхности фоточувствительного элемента; α - угол зрения фоточувствительного элемента; Δ - погрешность фиксации исходного положения шторки. В величину Δ входят как погрешности юстировки, так и температурный уход в диапазоне окружающих температур.
Рабочее смещение шторки ΔС должно быть не менее ΔС=dшт с учетом толщины ее оправы.
Пример 2.
Масса шторки m~0,1 г; С учетом оправы и биморфного элемента m~0,2 г=2⋅10-4 кг.
Сила воздействия биморфного элемента на шторку F=0.45 Н.
Ускорение а=F/m=0.45/2⋅10-4~2000 м/с2.
Смещение S=0,3 мм=3⋅10-4 м.
Время выведения шторки в рабочее положение
Figure 00000008
Пример 3.
Токопроводящий слой (нихром) длиной 20 мм сечением 0,1×0,4 мм. Коэффициент температурного расширения α=18⋅10-6 1/град; плотность ρT=7,94 г/см3; теплоемкость β=0,57 Дж/кгК.
Объем токопроводящего слоя VT=8⋅10-4 см3. Его масса m=ρTVT=6,4⋅10-6 кг.
Энергия для нагрева токопроводящего слоя на 200° ET=βmΔТ=0,57⋅6,4⋅10-6⋅200=0,00073 Дж=0,73 мДж.
Характеристики источника питания.
Потребляемая токопроводящим слоем мощность
PT=ET/t, где t - длительность импульса.
Для рассматриваемого примера
PT=ET/t=0,73 мДж/0,5 мс~1,5 Вт.
Сопротивление токопроводящего слоя
RTRLT/ST~10-6⋅2⋅10-2/(0,1⋅0,4)⋅10-6=0,5 Ом,
где ρR~1 мкОм⋅м - удельное сопротивление нихрома, LT=0,02 м - длина токопроводящего слоя; ST - площадь поперечного сечения нити.
Мощность, выделяемая в проводнике сопротивлением RT
PT=IT 2⋅RT, откуда потребляемый ток
IT=(PT/RT)0,5=(1,5/0,5)0,5=1,73 А.
Напряжение источника
UT=PT/IT=1,5/1,73~0,87 В.
Коэффициент ослабления шторки τ определяется ожидаемым уровнем лазерной засветки от внешнего источника, представляющего опасность для фоточувствительного элемента в заданных условиях эксплуатации приемника импульсных оптических сигналов в составе аппаратуры, для которой предназначен данный приемник. При этом шторка может иметь вид прозрачной плоскопараллельной пластины с полупрозрачным покрытием, нанесенным, например, путем металлизации. Толщина этого покрытия определяет величину τ при сохранении габаритно-присоединительных параметров.
Описанное техническое решение обеспечивает безопасное применение приемника лазерного излучения в составе любой аппаратуры и в любых условиях эксплуатации. При этом габариты и масса шторки с приводом, а также объем логического модуля позволяют встраивать эти узлы в существующие миниатюрные приемники без изменения их типоразмеров. Размещение элементов защиты приемника в составе его герметизированного корпуса обеспечивает их надежность, долговечность и максимальный ресурс работы.
Таким образом, предлагаемое техническое решение обеспечивает работоспособность устройства в условиях активного и пассивного лазерного противодействия при минимальных габаритах и максимальной чувствительности приемника импульсных оптических сигналов при малом уровне сигналов.
Источники информации
1. В.А. Волохатюк и др. "Вопросы оптической локации". - М.: Советское радио, М., 1971. - c. 213.
2. В.Г. Вильнер и др. Анализ входной цепи фотоприемного устройства с лавинным фотодиодом и противошумовой коррекцией. «Оптико-механическая промышленность». №9, 1981 г. - с. 593.
3. В.А. Афанасьев и др. Порог чувствительности приемника импульсного оптического излучения с большим входным импедансом. Электронная техника. Серия 11. «Лазерная техника и оптоэлектроника». 1988, в. 3. - с. 78-83.
4. В.Г. Вильнер и др. Приемник импульсных оптических сигналов. Патент РФ №2506547.
5. П.М. Боровков и др. Особенности схемотехники импульсных пороговых ФПУ с малым временем восстановления чувствительности после воздействия импульса перегрузки. «Прикладная физика», №1, 2015 г. - с. 61-65.
6. Radiation receiver with active optical protection system. US patent No 6,548,807 - прототип.
7. Clyne T.W. Residual stresses in surface coatings and their effects on interfacial debonding. «Key Engineering Materials» (Switzerland). Vol. 116-117, 1996, pp. 307-330.

Claims (9)

1. Приемник лазерного излучения, содержащий фоточувствительный элемент, схему обработки сигнала и оптический затвор, установленный перед фоточувствительным элементом, отличающийся тем, что оптический затвор выполнен в виде шторки с двумя рабочими положениями, а в состав устройства введен привод шторки, состоящий из источника тока и биморфного элемента в виде плоской пружины, один из слоев биморфного элемента выполнен токопроводящим, противоположные концы которого через ключ соединены с выходом источника тока, а второй слой имеет более низкую токопроводность по сравнению с первым слоем, причем шторка закреплена с боковой стороны биморфного элемента таким образом, чтобы в первом рабочем положении при отключенном источнике тока шторка перекрывала апертуру фоточувствительного элемента, а при деформации биморфного элемента под действием протекающего тока открывала фоточувствительный элемент, перемещаясь в поперечном к биморфному элементу направлении на расстояние
Figure 00000009
где r1 и r2 - радиусы дуги, образуемой биморфным элементом в первом и втором рабочих положениях; L - длина биморфного элемента; dфчэ - диаметр рабочей площадки фоточувствительного элемента; а - расстояние от шторки до поверхности фоточувствительного элемента; α - угол зрения фоточувствительного элемента; Δ - погрешность фиксации поперечного положения шторки при отсутствии управляющего сигнала на входе привода; b - толщина оправы шторки.
2. Приемник по п. 1, отличающийся тем, что биморфный элемент выполнен в виде консоли, один из концов которого закреплен на корпусе приемника лазерного излучения, а второй с закрепленной на нем шторкой имеет возможность перемещения перед фоточувствительным элементом.
3. Приемник по п. 1, отличающийся тем, что биморфный элемент выполнен в виде балки, опертой на два конца, а шторка закреплена в средней точке биморфного элемента.
4. Приемник по п. 1, отличающийся тем, что конец биморфного элемента связан с корпусом через качающееся коромысло.
5. Приемник по п. 1, отличающийся тем, что второй слой биморфного элемента имеет более высокую теплоемкость и более низкий коэффициент температурного расширения по сравнению с первым слоем.
6. Приемник по п. 1, отличающийся тем, что биморфный элемент выполнен в виде металлостеклянной или металлокерамической ленты.
7. Приемник по п. 1, отличающийся тем, что шторка выполнена полупрозрачной с коэффициентом пропускания τ, отвечающим условию
Figure 00000010
где Ефпу - энергетическая чувствительность оптического приемника; Eц - энергия сигнала, отраженного от ретрорефлектора, установленного на максимальной заданной дальности до цели; Emax - максимальная энергия сигнала, отраженного ретрорефлектором; Епду - предельно допустимый уровень энергии сигнала, поступающего на фоточувствительный элемент оптического приемника.
RU2018134214A 2018-09-28 2018-09-28 Приемник лазерного излучения RU2686406C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018134214A RU2686406C1 (ru) 2018-09-28 2018-09-28 Приемник лазерного излучения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018134214A RU2686406C1 (ru) 2018-09-28 2018-09-28 Приемник лазерного излучения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2686406C1 true RU2686406C1 (ru) 2019-04-25

Family

ID=66314598

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018134214A RU2686406C1 (ru) 2018-09-28 2018-09-28 Приемник лазерного излучения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2686406C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2762977C1 (ru) * 2021-04-02 2021-12-24 Акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Полюс" им. М.Ф. Стельмаха" Приемник импульсных лазерных сигналов

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS60144629A (ja) * 1984-01-18 1985-07-31 Sanyo Electric Co Ltd 赤外線検知装置
RU2065582C1 (ru) * 1992-09-28 1996-08-20 Научно-исследовательский институт физической оптики и оптики лазеров, информационных оптических систем - головной институт Всероссийского научного центра "ГОИ им.С.И.Вавилова" Устройство для контроля качества световых пучков
WO2001061291A1 (en) * 2000-02-15 2001-08-23 Varian Australia Pty Ltd Optical shutter for spectroscopy instrument
US6548807B2 (en) * 2000-12-21 2003-04-15 Zeiss Optronik Gmbh Radiation receiver with active optical protection system

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS60144629A (ja) * 1984-01-18 1985-07-31 Sanyo Electric Co Ltd 赤外線検知装置
RU2065582C1 (ru) * 1992-09-28 1996-08-20 Научно-исследовательский институт физической оптики и оптики лазеров, информационных оптических систем - головной институт Всероссийского научного центра "ГОИ им.С.И.Вавилова" Устройство для контроля качества световых пучков
WO2001061291A1 (en) * 2000-02-15 2001-08-23 Varian Australia Pty Ltd Optical shutter for spectroscopy instrument
US6548807B2 (en) * 2000-12-21 2003-04-15 Zeiss Optronik Gmbh Radiation receiver with active optical protection system

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2762977C1 (ru) * 2021-04-02 2021-12-24 Акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Полюс" им. М.Ф. Стельмаха" Приемник импульсных лазерных сигналов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2686406C1 (ru) Приемник лазерного излучения
US6548807B2 (en) Radiation receiver with active optical protection system
EP1634102A1 (en) Integrated optical communication and range finding system and applications thereof
US4353259A (en) Fiber optic acceleration sensor
RU2686386C1 (ru) Оптический приемник
US10175167B2 (en) Optical sensor for detecting accumulation of a material
Gunawan et al. Micromachined corner cube reflectors as a communication link
US11300409B2 (en) Surveying instrument with optical stage compensating for temperature variations
CN211554314U (zh) 一种基于激光测距仪的管道堵塞测距装置
CN102636151A (zh) 激光测距仪及其测距方法
RU2690718C1 (ru) Приемник оптического излучения
US5812251A (en) Electro-optic strain gages and transducer
RU2692830C1 (ru) Приемник лазерных импульсов
RU2655006C1 (ru) Приемник импульсных лазерных сигналов
EP3550324B1 (en) Optical displacement detector with adjustable pattern direction
RU2688906C1 (ru) Приемник оптических импульсов
RU2688904C1 (ru) Приемник оптических сигналов
RU2688947C1 (ru) Фотоприемное устройство с затвором
RU2694463C1 (ru) Импульсное фотоприемное устройство
RU2688907C1 (ru) Фотоприемное устройство
KR100835924B1 (ko) 구조물의 평면을 모니터링하기 위한 마이크로파 렉테나기반의 센서 어레이
CN110274699A (zh) 一种激光照射指示器综合性能检测设备
CN104729458A (zh) 一种基于热光场聚束效应的新型测距仪
US4852452A (en) Defense to laser light irradiation
JP2018072097A (ja) 測定装置および測定方法