RU2516376C2 - Device of laser finding of specified space area - Google Patents
Device of laser finding of specified space area Download PDFInfo
- Publication number
- RU2516376C2 RU2516376C2 RU2012124755/28A RU2012124755A RU2516376C2 RU 2516376 C2 RU2516376 C2 RU 2516376C2 RU 2012124755/28 A RU2012124755/28 A RU 2012124755/28A RU 2012124755 A RU2012124755 A RU 2012124755A RU 2516376 C2 RU2516376 C2 RU 2516376C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- optical system
- field
- transmitting
- photodetector
- cylindrical lenses
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Optical Radar Systems And Details Thereof (AREA)
- Measurement Of Optical Distance (AREA)
Abstract
Description
Область техникиTechnical field
Изобретение относится к измерительной технике, а конкретно к оптической (лазерной) локации, и может быть использовано в измерительной аппаратуре, системах предупреждения столкновения транспортных средств, в навигационных устройствах и в системах охранной сигнализации.The invention relates to measuring equipment, and in particular to optical (laser) locations, and can be used in measuring equipment, vehicle collision avoidance systems, in navigation devices and in alarm systems.
Предшествующий уровень техникиState of the art
Под лазерной локацией понимается режим функционирования лазерного локатора, включающий в себя обзор заданной области пространства (в общем случае - по всем измеряемым координатам), обработку отраженных сигналов, принятие решения о наличии или отсутствии объектов во всей зоне в целом, либо с указанием конкретных элементов разрешения, в которых они присутствуют.Laser location means the operating mode of a laser locator, which includes an overview of a given area of space (in general, for all measured coordinates), processing reflected signals, deciding on the presence or absence of objects in the entire zone as a whole, or indicating specific resolution elements in which they are present.
Известно устройство оптической локации согласно авторскому свидетельству СССР №1649270, кл. G01C 3/08, 1988 г., авторы: Чабдаров Ш.М., Феоктистов А.Ю., Брейдбурд А.И., Рахимов Р.Х., содержащее импульсный передатчик, блок обзора пространства, приемоответчик, блок обработки информации, индикатор дальности и распознавания. Указанное устройство обеспечивает автоматическое распознавание и сопровождение движущегося объекта, оснащенного приемоответчиком, выполненным в виде кодируемой матрицы и матрицы уголковых отражателей.A device for optical location according to the author's certificate of the USSR No. 1649270, class. G01C 3/08, 1988, authors: Chabdarov Sh.M., Feoktistov A.Yu., Breidburd A.I., Rakhimov R.Kh., containing a pulse transmitter, a space review unit, a transponder, an information processing unit, an indicator range and recognition. The specified device provides automatic recognition and tracking of a moving object equipped with a transponder made in the form of an encoded matrix and a matrix of corner reflectors.
Недостатком данного устройства является то, что оно может быть применено только при обнаружении и сопровождении заранее подготовленных объектов.The disadvantage of this device is that it can be used only when detecting and tracking pre-prepared objects.
Известен измеритель малых расстояний, согласно авторскому свидетельству СССР №491029 от 04.06.1973, МПК G01C 3/00, авторы: Евтихиев Н.Н., Мамонтов О.А., содержащий блок обзора пространства, включающий передающую и приемную оптические системы с пересекающимися полями зрения, источник светового излучения, фотоприемное устройство и вычислительное устройство (регистратор). Передающая оптическая система выполнена в виде коллиматора с узким полем излучения. Поле зрения принимающей оптической системы характеризуется значительно большим углом обзора. Узкое поле излучения передающей оптической системы обеспечивает достаточно высокую точность измерения расстояния до наблюдаемого объекта за счет значительной плотности световой энергии и позволяет системе иметь высокое пространственное разрешение.Known meter of small distances, according to the author's certificate of the USSR No. 491029 dated 06/04/1973, IPC G01C 3/00, authors: Evtikhiev N.N., Mamontov O.A., containing a space review unit including transmitting and receiving optical systems with intersecting fields view, light source, photodetector and computing device (recorder). The transmitting optical system is made in the form of a collimator with a narrow radiation field. The field of view of the receiving optical system is characterized by a significantly wider viewing angle. The narrow radiation field of the transmitting optical system provides a sufficiently high accuracy of measuring the distance to the observed object due to the significant density of light energy and allows the system to have high spatial resolution.
Недостатком данного устройства является то, что широкое поле зрения приемной оптической системы увеличивает величину принимаемых фоновых помех.The disadvantage of this device is that the wide field of view of the receiving optical system increases the amount of received background noise.
В качестве прототипа выбрано устройство для лазерной локации заданной области пространства, описанное в патенте РФ №2 375 724 от 24.03.2008, МПК: G01S 17/02 Вышиваный И.Г., Галченко Б.И., Израилев Б.И., Перевалов А.И., Ткач А.Я. Устройство содержит блок управления, соединенный с импульсным лазерным источником света и фотоприемником, передающую оптическую систему, содержащую объектив в виде цилиндрической линзы, в фокальной плоскости которой установлен источник света, приемную оптическую систему, в фокальной плоскости которой установлен фотоприемник, при этом зона чувствительности образована пересечением поля излучения передающей оптической системы и поля зрения приемной оптической системы. Кроме того, для расширения области пространства, в которой проводится лазерная локация, передающая и приемная оптические системы установлены на панели, которая может изменять пространственную ориентацию.As a prototype, a device was selected for laser location of a given region of space, described in RF patent No. 2 375 724 of March 24, 2008, IPC: G01S 17/02 Vyshivany I.G., Galchenko B.I., Izrailev B.I., Perevalov A.I., Tkach A.Ya. The device comprises a control unit connected to a pulsed laser light source and a photodetector, transmitting an optical system containing a lens in the form of a cylindrical lens, in the focal plane of which a light source is installed, a receiving optical system in which focal plane a photodetector is installed, while the sensitivity zone is formed by the intersection radiation fields of the transmitting optical system; and fields of view of the receiving optical system. In addition, to expand the area of space in which the laser location is conducted, the transmitting and receiving optical systems are mounted on a panel that can change the spatial orientation.
В качестве недостатка прототипа можно отметить, что для расширения области пространства, в которой проводится лазерная локация, вводится механический привод ориентирования. Это усложняет устройство и увеличивает его габаритные размеры.As a disadvantage of the prototype, it can be noted that to expand the area of space in which the laser location is carried out, a mechanical orientation drive is introduced. This complicates the device and increases its overall dimensions.
Раскрытие изобретенияDisclosure of invention
Задачей изобретения является расширение области пространства, в которой проводится лазерная локация в единицу времени, упрощение конструкции устройства и уменьшение его габаритов.The objective of the invention is to expand the region of space in which the laser location per unit of time is carried out, simplifying the design of the device and reducing its size.
Технический результат заключается в придании зоне чувствительности конусообразной формы, увеличении количества источников света, обслуживаемых одним фотоприемником, компактном расположении источников света вокруг фотоприемника.The technical result consists in making the sensitivity zone cone-shaped, increasing the number of light sources served by one photodetector, and compactly arranging the light sources around the photodetector.
Указанный технический результат достигается тем, что устройство для лазерной локации заданной области пространства содержит блок управления, выход которого соединен с импульсным лазерным источником света, а вход с фотоприемником. Устройство содержит также передающую оптическую систему с полем излучения, выполненную в виде цилиндрической линзы, в фокальной плоскости которой установлен источник света, приемную оптическую систему с полем зрения, выполненную в виде цилиндрической линзы, в фокальной плоскости которой установлен фотоприемник. При этом зона чувствительности образована пересечением поля излучения передающей оптической системы и поля зрения приемной оптической системы. Согласно изобретению, устройство снабжено выпуклым коническим зеркалом, размещенным перед передающей и принимающей оптическими системами. Передающая оптическая система составлена из n идентичных пар перпендикулярно скрещенных цилиндрических линз с совпадающими главными оптическими осями и фокальными плоскостями. Пары цилиндрических линз размещены равномерно по окружности, в центре которой закреплена приемная оптическая система с главной оптической осью, совпадающей с осью симметрии зеркала и параллельной главным оптическим осям пар цилиндрических линз передающей оптической системы.The specified technical result is achieved by the fact that the device for laser location of a given area of space contains a control unit, the output of which is connected to a pulsed laser light source, and the input to the photodetector. The device also contains a transmitting optical system with a radiation field, made in the form of a cylindrical lens, in the focal plane of which a light source is installed, a receiving optical system with a field of view, made in the form of a cylindrical lens, in the focal plane of which a photodetector is installed. In this case, the sensitivity zone is formed by the intersection of the radiation field of the transmitting optical system and the field of view of the receiving optical system. According to the invention, the device is equipped with a convex conical mirror placed in front of the transmitting and receiving optical systems. The transmitting optical system is composed of n identical pairs of perpendicularly crossed cylindrical lenses with matching main optical axes and focal planes. Pairs of cylindrical lenses are placed evenly around a circle in the center of which a receiving optical system is fixed with a main optical axis that coincides with the axis of symmetry of the mirror and parallel to the main optical axes of the pairs of cylindrical lenses of the transmitting optical system.
Кроме того, фотоприемник снабжен узкополосным светофильтром, пропускающим свет с длиной волны излучения импульсных лазерных источников света.In addition, the photodetector is equipped with a narrow-band filter that transmits light with a radiation wavelength of pulsed laser light sources.
Использование узкополосного светофильтра позволяет улучшить чувствительность устройства, за счет вырезания из спектра регистрируемого сигнала фонового излучения (помехи), что увеличивает соотношение сигнал-шум.The use of a narrow-band filter allows to improve the sensitivity of the device by cutting out the background radiation signal (interference) from the spectrum of the recorded signal, which increases the signal-to-noise ratio.
Упрощение конструкции достигается использованием одного фотоприемника для n источников света. Уменьшение поперечных габаритов достигается размещением источников света вокруг одного фотоприемника. Расширение контролируемой области пространства достигается организацией зоны чувствительности в виде фигуры, по форме близкой к конической поверхности, посредством отражения от зеркала поля зрения и поля излучения, созданного n источниками света.Simplification of the design is achieved by using a single photodetector for n light sources. Reducing the transverse dimensions is achieved by placing light sources around one photodetector. The expansion of the controlled area of space is achieved by organizing the sensitivity zone in the form of a figure similar in shape to a conical surface by reflecting from the mirror the field of view and the radiation field created by n light sources.
То, что устройство снабжено выпуклым коническим зеркалом, размещенным перед передающей и принимающей оптическими системами, позволяет увеличить количество источников света, приходящихся на один фотоприемник.The fact that the device is equipped with a convex conical mirror located in front of the transmitting and receiving optical systems allows you to increase the number of light sources per one photodetector.
Передающая оптическая система составлена из n идентичных пар перпендикулярно скрещенных цилиндрических линз с совпадающими главными оптическими осями и фокальными плоскостями. Пары цилиндрических линз размещены равномерно по окружности, в центре которой закреплена приемная оптическая система. Это позволяет компактно расположить источники света вокруг фотоприемника.The transmitting optical system is composed of n identical pairs of perpendicularly crossed cylindrical lenses with matching main optical axes and focal planes. Pairs of cylindrical lenses are placed evenly around a circle in the center of which a receiving optical system is fixed. This allows a compact arrangement of light sources around the photodetector.
Пары цилиндрических линз размещены равномерно по окружности, в центре которой закреплена приемная оптическая система с главной оптической осью, совпадающей с осью симметрии зеркала и параллельной главным оптическим осям пар цилиндрических линз передающей оптической системы. Это позволяет придать зоне чувствительности конусообразную форму.Pairs of cylindrical lenses are placed evenly around a circle in the center of which a receiving optical system is fixed with a main optical axis that coincides with the axis of symmetry of the mirror and parallel to the main optical axes of the pairs of cylindrical lenses of the transmitting optical system. This allows you to give the sensitivity zone a conical shape.
Краткое описание фигур и чертежей.Brief description of figures and drawings.
Предлагаемое устройство лазерной локации заданной области пространства иллюстрируются чертежами:The proposed laser location device for a given area of space is illustrated by the drawings:
На фиг.1 упрощенно представлена схема устройства с шестью импульсными лазерными источниками света (n=6).Figure 1 is a simplified diagram of a device with six pulsed laser light sources (n = 6).
На фиг.2 показано устройство в поперечном разрезе А-А.Figure 2 shows the device in cross section AA.
На фиг.3а представлена конфигурация зоны чувствительности для трех импульсных лазерных источников света (n=3).On figa presents the configuration of the sensitivity zone for three pulsed laser light sources (n = 3).
На фиг.3б - для четырех источников (n=4).On figb - for four sources (n = 4).
На фиг.3в - для шести источников (n=6).On figv - for six sources (n = 6).
На фиг.3г - для восьми источников (n=8).On figg - for eight sources (n = 8).
Варианты осуществления изобретенияEmbodiments of the invention
Как показано на фиг.1, внутри цилиндрического корпуса 1 со светопрозрачным окном 2, размещен блок управления 3, соединенный посредством кабелей 4 с n импульсными лазерными источниками света 5 (например, лазерными диодами) и фотоприемником 6 (например, фотодиодом), фиг.1. Источники света 5 подсоединены к выходам блока управления 3, а фотоприемник 6 к входу блока управления 3.As shown in figure 1, inside the cylindrical body 1 with a
Каждый из n точечных лазерных источников света 5 устанавливается в единой фокальной плоскости соответствующих цилиндрических линз 7 и 8. Совокупность n пар линз 7 и 8 образуют передающую оптическую систему. При этом главные оптические оси линз 7 и 8 каждой пары совпадают, а их плоскости, в которых фокусное расстояние стремится к бесконечности, перпендикулярны (линзы перпендикулярно скрещены).Each of the n point laser light sources 5 is mounted in a single focal plane of the respective
Пары линз 7 и 8 и сопряженные с ними источники света 5 размещаются равномерно по окружности, в центре которой помещена приемная оптическая система 9 (например, объектив со сферическими линзами), фиг.2.The pairs of
В фокальной плоскости приемной оптической системы 9 установлен фотоприемник 6. При этом в фокальной плоскости системы 9, перед светочувствительной площадкой фотоприемника 6, может устанавливаться узкополосный светофильтр 10, пропускающий свет только с определенной длиной волны излучения, как от источников света 5.In the focal plane of the receiving
Перед передающей оптической системой 7, 8 и приемной оптической системой 9 размещено выпуклое коническое зеркало 11. Зеркало 11 ориентировано своей отражающей поверхностью в направлении выходных апертур линз 7, 8 и входной апертуры приемной оптической системы 9. При этом главная оптическая ось системы 9 совпадает с осью симметрии зеркала 11, а главные оптические оси пар линз 7,8 параллельны ей.A convex conical mirror 11 is placed in front of the transmitting
На фиг.1 штрихпунктирной линией с литерой Xc показана главная оптическая ось объектива 9, а с литерами X1 и Х2 - главные оптические оси двух пар линз 7 и 8.1, the dashed line with the letter Xc shows the main optical axis of the
Зона чувствительности 12 образована пересечением поля излучения 13 передающей оптической системы 7 и 8 и поля зрения 14 приемной оптической системы 9. На фиг.1 пунктирными линиями показан ход лучей от источников света 5, которые ограничивают поле излучения 13 передающей оптической системы 7 и 8, а штрихпунктирной линией с двумя точками - ход лучей к приемной оптической системе 9, которые ограничивают ее поле зрения 14.The sensitivity zone 12 is formed by the intersection of the radiation field 13 of the transmitting
Излучение от источника света 5, попадая на цилиндрическую линзу 7, формируется в виде плоского расходящегося лепестка. Вторая цилиндрическая линза 8, установленная после линзы 7, формирует падающее на нее излучение в виде плоскопараллельных лучей света. Выходной пучок света получается плоским. На фиг.2 представлено расположение пар линз 7,8 по окружности, при котором выходное излучение 13 передающей оптической системы 7 и 8 формируется в виде боковой поверхности правильной n-гранной призмы, ось которой совпадает с осью симметрии конического зеркала 11 (на фиг.1). Сформированное таким образом излучение образует поле зрения 13, которое, отражаясь от поверхности зеркала 11, разворачивается в сложную геометрическую фигуру, подобную конической поверхности. При этом поле зрения 14, сформированное приемной оптической системой 9 и зеркалом 11, практически полностью перекрывается с частью поля излучения 13, представленного сложной геометрической фигурой, подобной конической поверхности, представленной на фиг.3.The radiation from the light source 5, falling on a
Угол α полураствора при вершине конического зеркала 11, угол β обзора приемной оптической системы 9, выбираются исходя из требуемой конфигурации зоны чувствительности 12.The half-angle α at the apex of the conical mirror 11, the viewing angle β of the receiving
Выбор количества n источников света 5 может производится, исходя из требований получения определенной конфигурации зоны чувствительности 12, а также уровня освещенности детектируемого объекта 15. Уровень освещенности выбирается, исходя из чувствительности фотоприемника 6, чем больше число n, тем менее чувствительный фотоприемник можно использовать (при прочих равных условиях).The number n of light sources 5 can be selected based on the requirements for obtaining a certain configuration of the sensitivity zone 12, as well as the illumination level of the detected object 15. The illumination level is selected based on the sensitivity of the
Работа устройства осуществляется следующим образом.The operation of the device is as follows.
Блок 3 формирует сигнал на поочередное включение импульсных лазерных источников света 5, который передается по кабелям 4 на их входы. При этом интервалы времени излучения соседних импульсов не перекрываются.Block 3 generates a signal for alternating switching on of pulsed laser light sources 5, which is transmitted via cables 4 to their inputs. Moreover, the emission time intervals of adjacent pulses do not overlap.
Лазерное излучение от работающего источника света 5 формируется парой линз 7 и 8 и зеркалом 11 в поле излучения 13, которое распространяется через светопрозрачное окно 2 в окружающее пространство. Часть данного излучения 13, отразившись от детектируемого объекта 15, находящегося в зоне чувствительности 12, поступает через окно 2 обратно внутрь корпуса 1, отражается от зеркала 11 и попадает на входную апертуру приемной оптической системы 9.Laser radiation from a working light source 5 is formed by a pair of
Оптическая система 9 фокусирует данное излучение на светочувствительную площадку фотоприемника 6, который трансформирует световое излучение в электрический сигнал, передаваемый в блок 3 по кабелям 4.The
В блоке 3 по заложенному алгоритму фиксируется факт нахождения объекта в зоне чувствительности 12. Факт нахождения объекта 15 фиксируется, например, при превышении уровня сигнала, регистрируемого фотоприемником 6, заданного порогового значения.In block 3, according to the established algorithm, the fact of finding the object in the sensitivity zone 12 is recorded. The fact that the object 15 is located is recorded, for example, when the signal detected by the
Дополнительно, в блоке 3 может оцениваться расстояние до детектируемого объекта 15, посредством измерения интервала времени между началом излучения источника света 5 и регистрации фотоприемником 6 прихода фронта волны излучения, отраженного от объекта 15. При этом длительность импульсов излучения источников света 5 должна быть минимальной.Additionally, in block 3, the distance to the detected object 15 can be estimated by measuring the time interval between the start of the radiation of the light source 5 and registration by the
Кроме того, в блоке 3 может оцениваться угловое положение объекта 15. Определяется оно следующим образом. Источники света 5 поочередно испускают световое лазерное излучение. При этом периоды времени излучения между источниками света 5 не пересекаются. При попадании объекта 15 в зону чувствительности 12, отраженный от объекта 15 свет от задействованного в тот момент времени источника 5 попадает на оптическую систему 9 и регистрируется. Сектор нахождения объекта 15 определяется в зависимости от того, куда от данного источника света 5 направлено поле излучения 13.In addition, in block 3, the angular position of the object 15 can be estimated. It is determined as follows. The light sources 5 alternately emit laser light. In this case, the radiation time periods between the light sources 5 do not intersect. When the object 15 enters the sensitivity zone 12, the light reflected from the object 15 from the source 5 used at that moment in time enters the
В располагаемых нами источниках информации не обнаружено технических решений, содержащих в совокупности признаки, сходные с отличительными признаками заявляемого способа лазерной локации. Следовательно, изобретение соответствует критерию "изобретательский уровень".In our available sources of information, no technical solutions have been found that together contain features similar to the distinguishing features of the proposed laser location method. Therefore, the invention meets the criterion of "inventive step".
Claims (2)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012124755/28A RU2516376C2 (en) | 2012-06-14 | 2012-06-14 | Device of laser finding of specified space area |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012124755/28A RU2516376C2 (en) | 2012-06-14 | 2012-06-14 | Device of laser finding of specified space area |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2012124755A RU2012124755A (en) | 2013-12-20 |
RU2516376C2 true RU2516376C2 (en) | 2014-05-20 |
Family
ID=49784641
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2012124755/28A RU2516376C2 (en) | 2012-06-14 | 2012-06-14 | Device of laser finding of specified space area |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2516376C2 (en) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU173766U1 (en) * | 2017-04-12 | 2017-09-11 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА") | Laser location device for a given area of space |
RU2729948C1 (en) * | 2020-01-13 | 2020-08-13 | Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") | Device for location of space with double sensitivity zone |
RU2771003C1 (en) * | 2021-07-19 | 2022-04-25 | Акционерное общество "Концерн "Калашников" | Non-contact detonation method and non-contact target sensor |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2002294243A (en) * | 2001-03-29 | 2002-10-09 | Nippon Steel Corp | Coke furnace interior observation device |
RU2256222C2 (en) * | 2003-07-03 | 2005-07-10 | Конструкторско-технологический институт научного приборостроения Сибирского отделения Российской академии наук (статус государственного учреждения) | Device for reading code from surface of figures of revolution |
RU2352921C2 (en) * | 2007-03-14 | 2009-04-20 | Закрытое Акционерное Общество Научно-Производственное Предприятие "Нефтетрубосервис" | Flaw detector for control of internal surface of pipes (versions) |
RU2375724C1 (en) * | 2008-03-24 | 2009-12-10 | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, от имени которой выступает государственный заказчик - Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"(Госкорпорация "Росатом") | Method for laser location of specified region of space and device for its implementation |
-
2012
- 2012-06-14 RU RU2012124755/28A patent/RU2516376C2/en active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2002294243A (en) * | 2001-03-29 | 2002-10-09 | Nippon Steel Corp | Coke furnace interior observation device |
RU2256222C2 (en) * | 2003-07-03 | 2005-07-10 | Конструкторско-технологический институт научного приборостроения Сибирского отделения Российской академии наук (статус государственного учреждения) | Device for reading code from surface of figures of revolution |
RU2352921C2 (en) * | 2007-03-14 | 2009-04-20 | Закрытое Акционерное Общество Научно-Производственное Предприятие "Нефтетрубосервис" | Flaw detector for control of internal surface of pipes (versions) |
RU2375724C1 (en) * | 2008-03-24 | 2009-12-10 | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, от имени которой выступает государственный заказчик - Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"(Госкорпорация "Росатом") | Method for laser location of specified region of space and device for its implementation |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU173766U1 (en) * | 2017-04-12 | 2017-09-11 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА") | Laser location device for a given area of space |
RU2729948C1 (en) * | 2020-01-13 | 2020-08-13 | Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") | Device for location of space with double sensitivity zone |
RU2771003C1 (en) * | 2021-07-19 | 2022-04-25 | Акционерное общество "Концерн "Калашников" | Non-contact detonation method and non-contact target sensor |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2012124755A (en) | 2013-12-20 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CA3012691C (en) | Lidar based 3-d imaging with far-field illumination overlap | |
US8294879B2 (en) | Multi-directional active sensor | |
CN204044359U (en) | A kind of two-dimensional scan formula laser ranging system | |
US20160363669A1 (en) | Lidar imaging system | |
TWI649578B (en) | Medium range optical systems for remote sensing receivers | |
US9086273B1 (en) | Microrod compression of laser beam in combination with transmit lens | |
US20150204977A1 (en) | Object detection device and sensing apparatus | |
EP1690111B1 (en) | Fire control system using a lidar (laser identification, detecting and ranging) unit | |
US20180312125A1 (en) | Optical output module, vehicle including same, and control method therefor | |
KR20150039855A (en) | Friend or foe identification system and method | |
RU173766U1 (en) | Laser location device for a given area of space | |
GB1512245A (en) | Detection of backscattered radiation | |
CN109031247A (en) | A kind of collimation camera lens and laser radar launcher | |
RU2375724C1 (en) | Method for laser location of specified region of space and device for its implementation | |
KR20170134945A (en) | Lidar optical apparatus including improved structure | |
CN108710118A (en) | A kind of laser radar | |
RU2516376C2 (en) | Device of laser finding of specified space area | |
KR20190128068A (en) | Laser sensor module for particle detection with offset beam | |
US20070242258A1 (en) | Device for Measuring the Distance to Far-Off Objects and Close Objects | |
RU2568336C2 (en) | Method of detecting optical and optoelectronic devices and device therefor | |
RU186704U1 (en) | Laser location device for a given area of space | |
EP2232300B1 (en) | Proximity to target detection system and method | |
KR102178376B1 (en) | Omnidirectional rotationless scanning lidar system | |
RU2672528C1 (en) | Optical device for the objects detection | |
KR100976299B1 (en) | Bi-directional optical module and laser range finder using the same |