
- •ОптИческие устройства в радиотехнике учебное пособие
- •Предисловие
- •Введение
- •1. Когерентная оптика и оптическая
- •1.1. Свойства света и его параметры
- •1.2. Оптоэлектронные приборы и устройства
- •1.3. Монохроматичность, когерентность и поляризация света
- •Вопросы для самопроверки
- •2. Геометрическая оптика
- •2.1. Распространение света
- •2.2. Преломление и отражение света на границе двух однородных сред
- •2.3. Особенности распространения оптического излучения в световодах
- •2.4. Взаимодействие света с веществом
- •2.5. Классификация оптоэлектронных приборов и устройств
- •2.6. Пассивные оптические элементы
- •Вопросы для самопроверки
- •3. Дисперсия, дифракция и интерференция света
- •3.1. Дисперсия света
- •3.2. Дифракция света
- •3.3. Интерференция света и интерферометры
- •3.4. Двухлучевые интерферометры
- •3.5. Волоконно-оптические и интегрально-оптические интерферометры
- •3.6. Планарные диспергирующие элементы интегральной оптики
- •3.7. Многоканальные волоконно-оптические линии связи
- •Вопросы для самопроверки
- •4. Электрооптические, магнитооптические и акустооптические устройства
- •4.1. Электрооптические эффекты
- •4.2. Электрооптические модуляторы света
- •4.3. Модуляторы на жидких кристаллах
- •4.4. Электрооптический эффект в цтсл-керамике
- •4.5. Магнитооптические эффекты
- •4.6. Акустооптическая модуляция
- •Вопросы для самопроверки
- •5. Оптическая обработка информации
- •5.1. Описание оптического сигнала
- •5.2. Методы Фурье-анализа
- •5.3. Аналоговые оптические процессоры
- •5.4. Оптоэлектронные ацп
- •Вопросы для самопроверки
- •6. Радиооптические системы
- •6.1. Классификация радиооптических систем
- •6.2. Структурные схемы основных радиооптических систем
- •6.3. Источники излучения
- •6.4. Приемный оптический модуль
- •Вопросы для самопроверки
- •7. Лазерные локационные системы
- •7.1. Схема лазерной локационной системы
- •7.2. Многофункциональная система лазерной локации.
- •7.3. Лазерные системы управления оружием
- •7.4. Лазерные системы связи и стыковки космических аппаратов
- •7.5. Расчеты параметров оптической связи
- •Вопросы для самопроверки
- •Заключение
- •Библиографический список
- •Глоссарий
- •Предметный указатель
- •Содержание
7.2. Многофункциональная система лазерной локации.
Рассмотрим обобщённую структурную схему ЛЛС, предназначенную для измерения дальности, радиальной скорости и автоматического сопровождения по угловым координатам.
В приведенной схеме, (рис.7.2), можно выделить следующие основные блоки: 1,2,3 – лазерное передающее устройство– ЛПУ (1– лазерный передатчик, 2– коллиматор, 3 -дефлектор), оптико–электронное приёмное устройство – ОЭПУ (4 – блок широкоугольной оптики, 5 –дефлектор, 6– блок узкоугольной оптики, 7–узкоугольный оптический фильтр, 8–фотоприемник), систему первичной обработки данных – 9, 10 – неподвижное основание, 11 и 12 – сглаживающие цепи грубого и точного контуров системы АСН, систему управления и наведения –13, систему автоматического сопровождения цели по направлению – 14, , оптико-механическую систему ручного нацеливания–15.
Рис. 7.2. Многофункциональная система лазерной локации.
ЛПУ
служит для создания зондирующего сигнала
с требуемыми характеристиками. Для
формирования ДНА, обеспечивающей
концентрацию излучаемой энергии в узком
пучке, применяется коллиматор–2.
Коллиматор позволяет уменьшить
расходимость пучка в
раз, где
и
–
фокусные расстояния объектива и окуляра.
Для наведения лазерного луча на цель и сканирования используют дефлектор 3 (отклоняюще–сканирующий блок). Наибольшее применение находят механические и пьезоэлектрические сканирующие устройства.
Лазерное излучение модулируется двумя способами: непосредственным управлением лазером (внутренняя модуляция) и с помощью воздействия на выходящее излучение (внешняя модуляция).
Часть отражённого от цели излучения попадает на вход оптоэлектронного приемного устройства (ОЭПУ), включающего в себя приёмную оптическую систему и фотоприёмник. Блок 4 определяет величину телесного угла, внутри которого осуществляется отклонение и сканирование приёмной ДНА. В приёмной оптической антенне применяют устройства фокусирующего и коллимирующего типов. Для снижения уровня внешних помех применяют спектральную фильтрацию за счёт использования интерференционного или поляризационного УОФ.
Фотоприёмник – 8 может быть выполнен на основе прямого фотодетектирования или с помощью оптического гетеродинирования. Усиленные сигналы с выхода приёмника поступают в систему первичной обработки данных 9, где оцениваются координаты цели и их производные.
В системе используется двухконтурная система автоматического сопровождения по направлению, имеющая «грубый» и «точный» контуры слежения. Первый контур осуществляет грубое угловое слежение, перемещая основание (платформу)–10. Второй, «точный» контур, управляет зеркалами, входящими в состав дефлекторов 3 и 5, и служит для коррекции ошибок Δαг и Δβг первого контура. Сигналы второго контура (Δαт и Δβт) поступают на сглаживающие цепи 12 точного контура слежения и далее на элементы блоков 3 и 5.
Для первоначального углового наведения используется оптическая система 15 (теодолит, телескоп), установленная на подвижном основании 10.
ЛЛС
часто сопрягается с системой целеуказания
14 (например, РЛС), обеспечивающей грубое
угловое наведение ЛЛС на цель. В лазерной
локации используются лазеры на СО2
(
),
на ионах неодима (Nd)
(
)
и полупроводниковые лазеры (
).