RU2749250C1 - Способ сканирования окружающего пространства для мобильной оптической линии связи и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ сканирования окружающего пространства для мобильной оптической линии связи и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2749250C1
RU2749250C1 RU2020116317A RU2020116317A RU2749250C1 RU 2749250 C1 RU2749250 C1 RU 2749250C1 RU 2020116317 A RU2020116317 A RU 2020116317A RU 2020116317 A RU2020116317 A RU 2020116317A RU 2749250 C1 RU2749250 C1 RU 2749250C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
bearing
optical
scanning
stepping motor
mirror
Prior art date
Application number
RU2020116317A
Other languages
English (en)
Inventor
Олег Леонидович Головков
Владимир Евгеньевич Гершензон
Original Assignee
Олег Леонидович Головков
Владимир Евгеньевич Гершензон
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 Олег Леонидович Головков, Владимир Евгеньевич Гершензон filed Critical Олег Леонидович Головков
Priority to RU2020116317A priority Critical patent/RU2749250C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2749250C1 publication Critical patent/RU2749250C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B26/00Optical devices or arrangements for the control of light using movable or deformable optical elements
    • G02B26/08Optical devices or arrangements for the control of light using movable or deformable optical elements for controlling the direction of light
    • G02B26/10Scanning systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/11Arrangements specific to free-space transmission, i.e. transmission through air or vacuum

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Optical Communication System (AREA)

Abstract

Изобретение относится к оптико-механическому приборостроению, в частности к устройствам для перемещения лазерного луча в пространстве, устройствам оптического сканирования и слежения. Заявленное устройство сканирования окружающего пространства для мобильной оптической линии связи состоит из корпуса, на котором закреплены приемопередатчик оптической связи, первый шаговый двигатель и первый подшипник, при этом первый шаговый двигатель может вращать полый вал первого подшипника, на котором под углом 45° к оси вала расположено первое плоское зеркало. На полом валу первого подшипника дополнительно установлены второй шаговый двигатель и второй подшипник, расположенный соосно оптической оси, отраженной от первого плоского зеркала, при этом второй шаговый двигатель может вращать полый вал второго подшипника, на котором под углом 45° к оси вала установлено второе плоское зеркало. При этом первый шаговый двигатель устанавливается так, чтобы выходная апертура приемопередатчика оптической связи была между первым зеркалом и первым шаговым двигателем, а второй шаговый двигатель устанавливается так, чтобы ось вращения полого вала первого подшипника была между вторым шаговым двигателем и вторым подшипником. Технический результат - создание оптической сканирующей системы полного обзора для мобильных оптических линий связи, в которой углы сканирования по азимутальному углу и углу места изменяются от 0 до 360°, при этом отсутствует виньетирование оптических пучков и изменение изгибов проводов и кабелей, подходящих к приемопередатчику. 4 ил.

Description

Изобретение относится к оптико-механическому приборостроению, в частности к устройствам для перемещения лазерного луча в пространстве, устройствам оптического сканирования и слежения.
В настоящее время для передачи цифровой информации со скоростью выше 40 Гбит/с широко используются пространственные оптические (FSO - Free Space Optical) линии связи. К недостаткам этих линий стоит отнести малое расстояние между объектами связи в атмосфере - до 10 км, и невозможность использования FSO линий связи на мобильных объектах связи.
Малое расстояние обусловлено передачей оптического сигнала в атмосфере Земли вдоль линии горизонта, где восходящие тепловые потоки разрушают структуру лазерного пучка. В космическом пространстве подобных проблем нет, поэтому в космосе расстояние связи между объектами может превышать 100000 км.
Для того чтобы использовать оптические линии связи на мобильных объектах, необходимо на каждом объекте перед оптическим приемопередатчиком установить оптический сканер, который просматривает окружающее пространство вокруг объекта. Устройства сканирования окружающего пространства должны сводить оптические оси диаграммы направленности приемопередатчиков двух мобильных объектов на одну общую линию, навстречу друг другу, и поддерживать эту линию связи на протяжении всего сеанса связи. Точность взаимного наведения осей диаграммы направленности зависит от расстояния между объектами связи и может изменяться от 10' до 10''.
Известно устройство отклонения луча [патент РФ № 2369887], состоящее из сканирующего зеркала, установленного в центр крестовины, и четырех направляющих стержней, закрепленных по одному на каждой из четырех оконечностей крестовины, при этом каждый направляющий стержень соединен с крестовиной при помощи шарнира, имеющего четыре степени свободы. Направляющие стержни имеют на своей внешней поверхности винтовую нарезку, с помощью которой закреплены в неподвижных резьбовых втулках с аналогичной внутренней нарезкой и имеют возможность перемещаться возвратно-поступательно при вращении в ту или иную сторону.
Недостатками известного устройства отклонения луча являются малые углы отклонения луча, недостаточные для кругового обзора или сканирования всего окружающего пространства.
Для увеличения углов сканирования лазерного луча можно использовать сканирующее зеркало, как это сделано на космическом аппарате «Метеор М» в «Многозональном сканирующем устройстве малого разрешения» (МСУ-МР), которое предназначено для широкозахватной трассовой съемки облачного покрова и подстилающей поверхности (в том числе ледового покрова) [А.В. Горбунов, А.Л. Чуркин, Д.А. Павлов «Космический комплекс гидрометеорологического и океанографического обеспечения «Метеор-3М» с космическим аппаратом «Метеор-М». // «Труды ВНИИЭМ. Вопросы электромеханики», том 105, И: ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ», 2008, с. 17-28]. Сканирующие зеркала позволяют сканировать окружающее пространство в достаточно больших углах (±54°), при этом конструкция приемопередатчика неподвижная (жестко привязана к корпусу космического аппарата), что повышает надежность устройства, так как нет изгибающихся кабелей и проводов.
Недостаток всех сканирующих устройств, работающих за счет наклона зеркала, - виньетирование оптического потока корпусом летательного аппарата, когда угол наклона зеркала меньше 45° к оптической оси приемопередатчика. Для предотвращения виньетирования необходимо значительно выносить сканирующее зеркало за габариты объекта, что не всегда удобно. Кроме этого, при больших углах сканирования размеры зеркала должны превосходить апертуру приемопередатчика в 2-2,5 раза, что не всегда удобно, в противном случае произойдет виньетирование оптического потока на малом зеркале. Потери на виньетирование оптических потоков могут превысить 40%.
В изобретении [патент РФ № 2650629] используется двухкоординатное поворотное устройство, предназначенное для разворота радиолокационной антенны в направлении цели, имеющее независимые внешний и внутренний узлы поворота, таким образом, чтобы нормаль к ее апертуре совпала с осью вращения внешнего узла двухкоординатного поворотного устройства, обеспечивающего ее вращение на азимутальный угол β, изменяющийся от 0 до 360°, и угол сканирования по месту α до значений 0°÷90°. В данном устройстве радиолокационную антенну можно заменить на приемопередающий объектив оптической линии связи, обеспечивающий оптическую связь между мобильными объектами. Виньетирование световых потоков отсутствует.
Данное устройство хорошо работает в условиях Земли, но в космическом пространстве, где температура корпуса устройства может изменяться в диапазоне от +70 до -100°С, возможны проблемы, вызванные тем, что вращая и наклоняя приемопередатчик, изменяются углы изгиба подводящих электрический сигнал проводов и оптоволоконных кабелей, что, в свою очередь, может привести к их повреждению. Для устранения этого недостатка можно использовать контактные ламели, но для передачи сигнала со скоростью более 10 Гбит/с контактные ламели не годятся.
При круговом сканировании окружающего пространства, для предотвращения изгиба проводов и оптоволокна, а также уменьшения виньетирования световых потоков, можно использовать вращающееся зеркало, которое наклонено под углом 45° к оптической оси приемопередатчика и вращается вокруг оптической оси объектива, как это сделано в изобретении [патент РФ № 2428728], взятом в качестве прототипа. Это оптико-электронная станция кругового обзора, которая содержит узел сканирующего (поворотного) зеркала, компенсатор разворота изображения, привод, объектив, матричное фотоприемное устройство (ФПУ) и электронный блок обработки сигналов.
Для кругового обзора в плоскости горизонта одного вращающегося зеркала достаточно, но для полного (сферического) обзора окружающего пространства, когда кроме кругового обзора необходимо сканирование окружающего пространства по углу места от 0 до 360°, этого недостаточно. Попытка сканирования луча по углу места за счет изменения наклона вращающегося зеркала приведет к с виньетированию световых потоков на корпусе и вращающемся зеркале летательного аппарата.
Технический результат направлен на создание оптической сканирующей системы полного обзора для мобильных оптических линий связи, в которой углы сканирования по азимутальному углу и углу места изменяются от 0 до 360°, при этом отсутствует виньетирование оптических пучков, и изменение изгибов проводов и кабелей, подходящих к приемопередатчику, не происходит.
Технический результат достигается использованием двух поворотных зеркал последовательно расположенных после приемопередающего устройства, первое из которых расположено под углом 45° к оптической оси приемопередатчика и может поворачиваться вокруг оптической оси приемопередатчика, а второе зеркало расположено под углом 45° к оптической оси первого зеркала и может поворачиваться вокруг оптической оси первого зеркала. Чтобы обеспечить условие, когда второе зеркало всегда расположено под углом 45° к оптической оси первого зеркала, необходимо, чтобы второе зеркало поворачивалось одновременно с первым зеркалом вокруг оптической оси приемопередатчика.
Сущность способа сканирования окружающего пространства для мобильной оптической линии связи и устройство для его осуществления поясняется фигурами 1-4.
На фигуре 1 представлена работа способа сканирования окружающего пространства мобильным объектом с оптической линией связи при вращении второго зеркала.
На фигуре 2 представлена работа способа сканирования окружающего пространства мобильным объектом с оптической линией связи при вращении первого и второго зеркал вокруг оптической оси приемопередатчика.
На фигуре 3 представлено расположение двигателей вращения зеркал сканирующей системы.
На фигуре 4 представлено устройство сканирования окружающего пространства для мобильной оптической линии связи.
В прототипе представлен способ кругового обзора, заключающийся в использовании оптического приемника, при этом круговое сканирование пространства осуществляется с помощью вращения плоского зеркала, установленного под углом 45° к оптической оси приемника, вокруг оси приемника. Такого построения недостаточно для полного обзора окружающего пространства, так как отсутствует управление по углу места.
Для сканирования пространства системой по углу места можно использовать следующие способы:
- осуществлять наклон всего устройства по углу места;
- осуществлять наклон вращающегося зеркала по углу места.
В первом случае возможно полное сканирование окружающего пространства, но при наклонах приемопередатчика относительно корпуса всего мобильного объекта происходит изменение радиусов изгиба подводящих проводов и оптоволоконных кабелей, что понижает надежность всей системы, особенно в жестких климатических условиях. Мобильным объектом с установленной на нем оптической линией связи может быть как высотный дрон, так и космический аппарат, поэтому температура корпуса летательного аппарата может изменяться от +70 до -100°С. Поэтому необходимо создавать конструкцию летательного аппарата таким образом, чтобы не происходило механического воздействия на провода и кабели, то есть приемопередающее устройство должно быть жестко связано с корпусом аппарата.
Во втором случае, если сканирующее зеркало расположено вплотную к приемопередающему устройству, возможно виньетирование световых пучков на корпусе аппарата.
Исходя из вышесказанного, авторами предлагается использовать первое плоское зеркало, установленное под углом 45° к оптической оси приемопередатчика, вокруг которой оно вращается, а для сканирования окружающего пространства в другой плоскости использовать второе плоское зеркало, которое всегда установлено под углом 45° к оптической оси, отраженной от первого плоского зеркала, и может вращаться вокруг этой оси. Чтобы обеспечить условие, когда второе зеркало всегда расположено под углом 45° к оптической оси первого зеркала, необходимо, чтобы второе зеркало поворачивалось одновременно с первым зеркалом вокруг оптической оси приемопередатчика. Представленная система сканирования окружающего пространства может производить сканирование лазерным пучком на азимутальный угол, изменяющийся от 0 до 360°, и угол сканирования по месту от 0 до 360°.
Исходя из вышесказанного, авторами предлагается способ сканирования окружающего пространства для мобильной оптической линии связи, заключающийся в использовании оптического приемопередатчика оптической связи, при этом круговое сканирование пространства осуществляется с помощью первого плоского зеркала, установленного под углом 45° к оптической оси приемопередатчика оптической связи, которое может вращаться вокруг оптической оси приемопередатчика оптической связи, а для сканирования пространства в другой плоскости используется второе плоское зеркало, установленное под углом 45° к оптической оси, отраженной от первого плоского зеркала, которое может вращаться вокруг оптической оси, отраженной от первого плоского зеркала, при этом, при этом, чтобы обеспечить условие, когда второе плоское зеркало всегда расположено под углом 45° к оптической оси, отраженной от первого плоского зеркала, необходимо, чтобы второе плоское зеркало поворачивалось одновременно с первым плоским зеркалом вокруг оптической оси приемопередатчика.
Представленная система сканирования окружающего пространства может производить сканирование оптическим пучком на азимутальный угол, изменяющийся от 0 до 360°, и угол сканирования по месту от 0 до 360°.
Способ сканирования окружающего пространства для мобильной FSO линии связи поясняется фигурами 1 и 2 и работает следующим образом, - если установить плоское зеркало 3 под углом 45° к оптической оси приемопередатчика 2, а плоское зеркало 4 установить под углом 45° к оптической оси, отраженной от плоского зеркала 3, то поворачивая плоское зеркало 4 вокруг оси, отраженной от плоского зеркала 3, происходит сканирование окружающего пространства оптическим пучком 5 по азимутальному углу от 0 до 360°, как это изображено на фигуре 1. Если одновременно развернуть плоское зеркало 3 и плоское зеркало 4 вокруг оптической оси приемопередатчика 2, как это изображено на фигуре 2, то условие установки зеркала 4 под углом 45° к оптической оси, отраженной от зеркала 3, не нарушается, при этом поворачивая второе зеркало 4 вокруг оптической оси, отраженной от зеркала 3, можно сканировать окружающее пространство оптическим пучком 5 по углу места от 0 до 360°. Разворачивая зеркала на различные углы можно осуществить сканирование всего окружающего пространства без «мертвых зон». При этом зеркала всегда расположены под углом 45° к оптическим осям, что говорит об отсутствии виньетирования оптических пучков и о 100% согласовании апертуры зеркал и входной апертуры приемопередатчика.
Для того, чтобы сканировать все окружающее пространство, достаточно осуществлять разворот плоского зеркала 3 вокруг оси приемопередатчика 2 на углы ±45° при вращении плоского зеркала 4 на углы ±180°.
Авторами предлагается устройство сканирования окружающего пространства для мобильной оптической линии связи, состоящее из корпуса, на котором закреплены приемопередатчик оптической связи, первый шаговый двигатель и первый подшипник, при этом первый шаговый двигатель может вращать полый вал первого подшипника, на котором под углом 45° к оси вала установлено первое плоское зеркало, второй шаговый двигатель и второй подшипник, установленный соосно оптической оси, отраженной от первого плоского зеркала, при этом второй шаговый двигатель может вращать полый вал второго подшипника, на котором под углом 45° к оси вала установлено второе плоское зеркало.
Устройство сканирования окружающего пространства для мобильной оптической линии связи работает следующим образом, - для вращения зеркал используются шаговые двигатели 5, 7 и подшипники 6, 8, как это изображено на фиг. 3. Первый шаговый двигатель 5 и первый подшипник 6 крепятся к корпусу 1 мобильного объекта, при этом к подшипнику 6 крепится полый вал 9. Плоское зеркало 3 устанавливается на полом валу 9 подшипника 6 под углом 45° к оси вала. Первый двигатель 5 вращает полый вал 9 на котором устанавливается подшипник 8 и шаговый двигатель 7, при этом подшипник 8 располагается соосно оптической оси, отраженной от плоского зеркала 3, а к подшипнику 8 крепится полый вал 10. На полом валу 10 подшипника 8 под углом 45° к оси вала 8 устанавливается плоское зеркало 4. Двигатель 6 вращает полый вал 10 подшипника 8.
Как видно из фиг. 3, такая компоновка работает не очень качественно, так как:
- при вращении плоского зеркала 4 вокруг оси сканирующий луч будет резаться на крепеже двигателя 7 к полому валу 9;
- при вращении плоского зеркала 3 вокруг оси сканирующий луч будет ограничиваться корпусом мобильного объекта;
- механический момент вращения плоского зеркала 4, двигателя 7, подшипника 8 и полого вала 10 очень велик, так как центр масс вращения смещен в их сторону.
Авторами, для устранения этих недостатков, предлагается другая компоновка устройства сканирования окружающего пространства для мобильной оптической линии связи, которая приведена на фигуре 4. В отличие от устройства, приведенного на фиг. 3, шаговый двигатель 5 при помощи зубчатой или червячной передачи осуществляет вращение полого вала 9, при этом он устанавливается так, чтобы выходная апертура приемопередатчика 2 была между зеркалом 3 и шаговым двигателем 5. Шаговый двигатель 7 при помощи зубчатой или червячной передачи осуществляет вращение полого вала 10, при этом он устанавливается так, чтобы ось вращения полого вала 9 была между шаговым двигателем 7 и подшипником 8. Установка шагового двигателя 7 за ось вращения полого вала 9 позволяет сместить центр масс плоского зеркала 4, двигателя 7, подшипника 8 и полого вала 10 к оси вращения полого вала 9 вплоть до полной центровки.

Claims (1)

  1. Устройство сканирования окружающего пространства для мобильной оптической линии связи, состоящее из корпуса, на котором закреплены приемопередатчик оптической связи, первый шаговый двигатель и первый подшипник, при этом первый шаговый двигатель может вращать полый вал первого подшипника, на котором под углом 45° к оси вала расположено первое плоское зеркало, при этом на полом валу первого подшипника дополнительно установлены второй шаговый двигатель и второй подшипник, расположенный соосно оптической оси, отраженной от первого плоского зеркала, при этом второй шаговый двигатель может вращать полый вал второго подшипника, на котором под углом 45° к оси вала установлено второе плоское зеркало, отличающееся тем, что первый шаговый двигатель устанавливается так, чтобы выходная апертура приемопередатчика оптической связи была между первым зеркалом и первым шаговым двигателем, а второй шаговый двигатель устанавливается так, чтобы ось вращения полого вала первого подшипника была между вторым шаговым двигателем и вторым подшипником.
RU2020116317A 2020-04-30 2020-04-30 Способ сканирования окружающего пространства для мобильной оптической линии связи и устройство для его осуществления RU2749250C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020116317A RU2749250C1 (ru) 2020-04-30 2020-04-30 Способ сканирования окружающего пространства для мобильной оптической линии связи и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020116317A RU2749250C1 (ru) 2020-04-30 2020-04-30 Способ сканирования окружающего пространства для мобильной оптической линии связи и устройство для его осуществления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2749250C1 true RU2749250C1 (ru) 2021-06-07

Family

ID=76301515

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020116317A RU2749250C1 (ru) 2020-04-30 2020-04-30 Способ сканирования окружающего пространства для мобильной оптической линии связи и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2749250C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2787968C1 (ru) * 2022-03-16 2023-01-13 Акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Полюс" им. М.Ф. Стельмаха" Устройство для наведения лазерного пучка

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2690532A1 (fr) * 1992-04-27 1993-10-29 Europ Agence Spatiale Dispositif de pointage pour appareil optique.
RU2541505C2 (ru) * 2013-07-09 2015-02-20 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт оптико-электронного приборостроения" (ОАО "НИИ ОЭП") Способ доставки лазерного излучения на движущийся объект и устройство для его осуществления
US20190064506A1 (en) * 2017-08-31 2019-02-28 The Boeing Company Systems and methods for beam direction through a window
WO2019218046A1 (en) * 2018-05-14 2019-11-21 Neptec Technologies Corp. Multiple mirror monostatic scanning lidar optical ranging sensor

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2690532A1 (fr) * 1992-04-27 1993-10-29 Europ Agence Spatiale Dispositif de pointage pour appareil optique.
RU2541505C2 (ru) * 2013-07-09 2015-02-20 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт оптико-электронного приборостроения" (ОАО "НИИ ОЭП") Способ доставки лазерного излучения на движущийся объект и устройство для его осуществления
US20190064506A1 (en) * 2017-08-31 2019-02-28 The Boeing Company Systems and methods for beam direction through a window
WO2019218046A1 (en) * 2018-05-14 2019-11-21 Neptec Technologies Corp. Multiple mirror monostatic scanning lidar optical ranging sensor

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2787968C1 (ru) * 2022-03-16 2023-01-13 Акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Полюс" им. М.Ф. Стельмаха" Устройство для наведения лазерного пучка

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11774557B2 (en) Distance measurement instrument with scanning function
CN101273296B (zh) 能量信号处理***
EP0275266B1 (en) Rosette scanning surveillance sensor
EP1014492A2 (en) Antenna system and method for controlling antenna system
JP2009229462A (ja) 検出装置
US5512741A (en) Target acquisition optoelectronic system with a very wide field
US10073165B2 (en) Distance measurement instrument with scanning function
EP0167432A1 (fr) Système aéroporté de détection optoélectrique, de localisation et de poursuite omnidirectionnelle de cible
CN103579761A (zh) 一种扫描成像应用的光机扫描天线装置
US20060182448A1 (en) Apparatus and method for free space optical communications beam steering without gimbals
US20060180739A1 (en) Beam steering for optical target identification and tracking without gimbals or scanning mirrors
CN103777350B (zh) 一种基于光致异构材料的同轴三反变焦距光学***
CN111521133B (zh) 一种具有连续环扫功能的潜望镜式激光指向机构
RU2749250C1 (ru) Способ сканирования окружающего пространства для мобильной оптической линии связи и устройство для его осуществления
US4886330A (en) Infra red imaging system
US3745582A (en) Dual reflector antenna capable of steering radiated beams
US7307771B2 (en) Gimbal with orbiting mirror
US6371405B1 (en) Optical system for LADAR guidance application
CN110515200A (zh) 一种复合轴单反式机载激光通信跟瞄装置
CN203536564U (zh) 一种扫描成像应用的光机扫描天线装置
KR100522078B1 (ko) 짐벌링된 스캐닝 시스템 및 방법
RU2622233C1 (ru) Аэрофотоаппарат
CN113126107A (zh) 一种扫描激光雷达
RU2282287C1 (ru) Антенное устройство с линейной поляризацией
RU162322U1 (ru) Теплопеленгатор