Научная статья на тему 'Испытательный стенд для исследования оптических и волоконно-оптических приборов и систем'

Испытательный стенд для исследования оптических и волоконно-оптических приборов и систем Текст научной статьи по специальности «Электротехника, электронная техника, информационные технологии»

CC BY
385
118
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
КВАНТОВО-ОПТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ / ОПТИЧЕСКИЕ СТЕНДЫ / ИЗМЕРЕНИЯ / QUANTUM-OPTICAL SYSTEMS / OPTICAL STANDS / MEASURIMENTS

Аннотация научной статьи по электротехнике, электронной технике, информационным технологиям, автор научной работы — Бурков В. Д., Леонов Л. В., Перминов С. В., Урванцев И. А., Щукин Д. Г.

Бурков В.Д., Леонов Л.В., Перминов С.В., Урванцев И.А., Щукин Д.Г., Харитонов Н.А. ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СТЕНД ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ОПТИЧЕСКИХ И ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ И СИСТЕМ. В работе рассмотрены вопросы измерений параметров прецизионных квантово-оптических систем при помощи специализированных оптических измерительных стендов. Изложены требования, предъявляемые к подобным измерительным комплексам. Приведены примеры построения измерительных квантово-оптических стендов.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по электротехнике, электронной технике, информационным технологиям , автор научной работы — Бурков В. Д., Леонов Л. В., Перминов С. В., Урванцев И. А., Щукин Д. Г.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Burkov V.D., Leonov L.V., Perminov S.V., Urvantsev I.A., Schukin D.G., Kharitonov N.A. THE TEST BENCH FOR RESEARCH OF OPTICAL AND FIBER-OPTICAL DEVICES AND SYSTEMS. The paper discusses the issues of precision measurements of the quantum-optical systems using specialized optical measuring stands. Set out the requirements for such a measuring complex. Examples of the construction of measuring the quantum-optical benches.

Текст научной работы на тему «Испытательный стенд для исследования оптических и волоконно-оптических приборов и систем»

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СТЕНД ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ОПТИЧЕСКИХ И ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ И СИСТЕМ

B. Д. БУРКОВ, проф. каф. ИИС и ТПМГУЛ, д-р техн. наук,

Л.В. ЛЕОНОВ, проф. каф управления автоматизированными пр-вами ЛПКМГУЛ, д-р техн. наук,

C. В. ПЕРМИНОВ, с.н.с. МГУЛ, канд. техн. наук,

И.А. УРВАНЦЕВ, начальник сектора НПК «СПП»,

Д.Г. ЩУКИН, асп. каф. ИИС и ТП МГУЛ,

Н.А. ХАРИТОНОВ, с.н.с. МГУЛ, канд. техн. наук

[email protected]

Среди эксплуатируемых и разрабатываемых оптических и волоконно-оптических систем выделяются квантово-оптические системы, в том числе квантово-оптические устройства управления.

Квантово-оптические системы - это системы, в состав которых входят лазерные устройства [1]. Они в основном применяются в следующих областях техники:

- лазерная космическая и атмосферная связь, в т.ч.

- низкоорбитальные космические комплексы дистанционного зондирования Земли и разведки,

- геостационарные ретрансляторы,

- атмосферные линии связи;

- бортовая лазерная локация, в т.ч.

- топогеодезические космические аппараты,

- системы сближения и стыковки космических аппаратов (КА),

- бортовые оптико-локационные системы;

- бортовые системы видеонаблюдения, в т.ч.

- системы видеорегистрации для самолетов,

- оптико-локационные системы для самолетов,

- системы обнаружения, распознавания целей для наведения ракет систем ПРО;

- системы измерения параметров движения космических объектов, в т.ч.

- космические навигационные и геодезические системы,

- эталонирование и контроль точностных характеристик радиотехнических

средств измерения текущих навигационных параметров КА,

- навигационный контроль геостационарных и высокоэллиптических КА, при их выведении и нахождении на орбите,

- обнаружение и измерение угловых координат КА и объектов космического мусора в интересах систем контроля космического пространства, каталогизации космических объектов;

- системы экомониторинга атмосферы и контроля техногенных катастроф (лидары).

При проведении приемо-сдаточных испытаний (ПСИ) квантово-оптических систем (КОС) одной из метрологических задач является имитация лазерного излучения определенных параметров и их измерение. Как правило, оценке подлежат следующие параметры:

- интенсивность лазерного излучения;

- диаграмма направленности лазерного излучения;

- расходимость лазерного излучения;

- пространственное положение оптических осей систем, входящих в комплекс;

- угол отклонения направления излучения;

- нестабильность оси диаграммы направленности лазерного излучения.

Имитация и измерение указанных параметров и характеристик лазерного излучения осуществляется с помощью оптикоэлектронной аппаратуры, основой которой являются коллиматоры.

Анализ разработок квантово-оптических систем показывает, что для сборки, юстировки и проведения ПСИ КОС в каждом

180

ЛЕСНОЙ ВЕСТНИК 3/2012

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

отдельном случае создается контрольно-измерительная аппаратура, включающая в себя набор измерителей, имитаторов и контроль-но-юстировочных приборов, представляющих собой как стандартные, так и нестандартные средства измерения.

Требование повышения точностных характеристик измерительных систем и их габаритов резко увеличивает материальные затраты на их разработку и изготовление, особенно на высокоточные крупногабаритные объективы. Кроме того, для реализации требуемых точностей необходимо обеспечение эксплуатационных условий, что обычно решается путем создания специальных со-

оружений с двухконтурной системой стабилизации температуры в измерительном зале и с виброизолирующим фундаментным блоком для размещения КОС и измерительной аппаратуры.

Разумеется, в этом случае необходимо создание контрольно-измерительной аппаратуры из набора таких имитаторов и измерителей и необходима разработка нового подхода к построению контрольно-измерительной аппаратуры, которая использовалась бы, кроме того, не только для одного заказа. Т.о. необходим модульный принцип построения испытательного стенда, при котором возможно максимальное количество реализаций

ЛЕСНОИ ВЕСТНИК 3/2012

181

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Рис. 3. Окно программы контроля БТЛС

Рис. 4. Схема фокального узла при контроле ретрорефлекторной антенны

182

ЛЕСНОЙ ВЕСТНИК 3/2012

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

различных оптических схем, позволяющих контролировать параметры различных КОС. При этом должны быть учтены следующие требования:

- разработка узлов, работающих с единым высокоточным объективом, вместо разработки набора высокоточных приборов;

- повышение точностных характеристик юстировочно- измерительного комплекса за счет применения приемных устройств высокого разрешения и повышение качества оптики;

- создание в оптической схеме коллиматора специального канала, который бы регистрировал колебания изображения объекта в фокальной плоскости, вызванные остаточным виброфоном и конвекционными потоками воздуха в световой зоне, и с помощью вычислительного программного комплекса учитывал бы этот сдвиг [3].

Далее, для примера, представлены две схемы фокальных узлов, позволяющих посредством коллиматора производить ПСИ бортового терминала лазерной связи (БТЛС) и ретрорефлекторной антенны [2].

При проведении ПСИ БТЛС фокальный узел строится по следующей схеме (рис. 1). В фокальной плоскости коллиматора через светоделительную куб-призму устанавливаются матричный фотоприемник, лазерный имитатор маяка и уголковый ретрорефлектор.

В пеленгующий канал БТЛС поступает сигнал маяка, угловой размер которого воспроизводится с помощью коллиматора (рис. 2). После этого БТЛС наводится на абонента и передающая лазерная антенна высылает ему сформированный информационный пакет. Через коллиматор информационный пакет поступает на матричный фотоприемник, установленный в его фокальном узле. При этом на фотоприемник так же поступает сигнал маяка, отраженный ретрорефлектором. На экране компьютера оператора виден кружок рассеяния сигнала имитатора маяка (рис. 3), в пределах которого должен находиться кружок рассеяния сигнала передающей антенны БТЛС. При этом программными

методами учитывается также битовая ошибка передачи информации от БТЛС.

При проведении ПСИ ретрорефлекторных антенн оптическая схема фокального узла коллимирующей системы строится также, как и в предыдущем случае, за тем лишь исключением, что используется лазер другой длины волны, и интенсивность его излучения меняется с помощью фильтра переменной плотности, обеспечивающего реализацию измерений по уровням 1/2, 1/е, 1/10. Т.о. возможно определение не только диаграммы направленности отраженного ретрорефлекторами излучения, но и степени ее стабильности.

Возможна реализация схем фокальных узлов и для других систем, однако, как показано на данных двух примерах, схемы будут отличаться незначительно. Отличия возможны лишь в необходимости применения некоторых дополнительных простых оптико-механических узлов и источников излучения с разными длинами волн и энергетикой, а также соответствующих им приемников излучения.

Т.о. при современной широкой номенклатуре оптических и волоконно-оптических систем, в том числе КОС, перспективной и вполне осуществимой задачей является создание комплексного оптического стенда позволяющего на базе высокоточной коллимирующей системы реализовать тестирование и проверку практически всех видов измерительных схем.

Библиографический список

1. Генике, А.А. Особенности современного метрологического обеспечения геодезической дально-мерной техники / А.А. Генике, Ю.Ф. Кузнецов // Метрология в дальнометрии. III Всесоюзная научно-техническая конференция: тезисы докладов. - Харьков, 18-20 октября 1988 г. - С. 11-12.

2. Шаргородский, В.Д. Исследование диаграммы направленности уголковых отражателей с различным покрытием граней / В.Д. Шаргородский и др. // Электромагнитные волны и электронные системы. - 2011. - Т. 16. - № 3. - С. 47-50.

3. Сигналы и помехи в лазерной локации / В.М. Орлов, И.В. Самохвалов, Г.М. Креков и др.; под ред. В.Е. Зуева. - М.: Радио и связь, 1985 - 264 с.

ЛЕСНОЙ ВЕСТНИК 3/2012

183

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.