Оптико-электронное устройство пространственного позиционирования
Похожие патенты | МПК / Метки | Текст | Заявка | Код ссылки
Номер патента: 1244483
Авторы: Брызгалов, Великотный, Саркисян
Текст
СОЮЗ СОВЕТСКИХСОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 244483 9) (11 РЕСПУБЛИК 1 В 21/00 ОБРЕТЕНИЯ СА ТЕЛЬСТВУ К АВТОРСКОМ(71) Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени институт точной механики иоптики(54) ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОЕ УСТРОЙСТВО ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ(57) Изобретение относится к измерительной технике и служит для пространственного позиционирования. Целью изобретения является повышение помехоустойчивости засчет того, что в приемном блоке предлагаемого устройства опорный сигнал формируется в результате интегральной оценки фазынормирующего сигнала, частота которого вдва раза ниже частоты основного сигнаОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССРПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИ ла, с помощью контура фазовои автоподстройки частоты ФАПЧ местного управляемого генератора непрерывных колебаний. Постоянная времени первого фильтра нижних частот, который является составной частью контура ФАПЧ, обусловливает время интегральной оценки фазы нормирующего сигнала по отношению к фазе опорного сигнала, формируемого на выходе третьего счетного триггера ФАПЧ, вход которого через второй счетный триггер соединен с выходом управляемого генератора. Фильтр нижних частот (ФНЧ) обладает памятью, т. е. постоянной времени, в результате чего при пропадании нормирующего сигнала на выходе ФНЧ некоторое время будет присутствовать сигнал оценки фазового рассогласования, и в резуль- а тате частота и фаза выходного сигнала управляемого генератора, а следовательно, фу и опорных сигналов не успевают изменить Мф своего значения. В прототипе в аналогичных условиях формирование опорного сигнала прекращается. 1 ил, 124448310 Изобретение относится к измерительной технике и служит для бесконтактного пространственного позиционирования различных объектов относительно заданной в пространстве отсчетной базовой плоскости, а также для управления прямолинейным перемещением различного типа машин и при бесконтактном высокоточном взаимном автоматическом позиционировании различных узлов и блоков.Цель изобретения - повышение помехоустойчивости путем формирования опорного сигнала по интегральной оценке фазы нормирующего сигнала, частота которого в два раза ниже частоты основного сигнала, и фазовой автоподстройки частоты.На чертеже приведена блок-схема устройства.Оптико-электронное устройство пространственного позиционирования содержит прожектор 1 с двумя управляемыми источниками 2 излучения и оптическим блоком 3, блок 4 питания прожектора 1, состоящий из генератора 5 противофазных импульсов и генератора 6 синфазных импульсов, выходы которых подключены к управляемым источникам 2, приемный блок 7, содержащий последовательно включенные приемник 8, излучения, управляемый делитель 9, широкополосный предварительный усилитель 10, избирательный усилитель 11, основной синхронный детектор 12, пиковый детектор с схемой 13 сравнения и источником 14 напряжения сравнения. Устройство содержит также счетный триггер 15, включенный между генераторами 5 и 6. В приемный блок входят также счетные триггеры 16 и 17, подключенные к основному синхронному детектору 12, дополнительные синхронные детекторы 18 и 19, соединенные между собой и с выходом усилителя 10, фильтры 20 и 21 нижних частот, включенные соответственно после детекторов 18 и 19, управляемый генератор 22, включенный между фильтром 20 и триггером 16 и фазоврагцатель 23, включенный между триггером 17 и детектором 19.Устройство работает следующим образом, Выходной сигнал А (2 ю и Ав) генератора 5 используется для формирования равносигнальной зоны в пучке лучей прожектора 1, а выходной сигнал ЯБ(ьс), причем Р 1, генератора 6 синфазных импульсов используется для формирования в пучке лучей прожектора 1 нормирующего сигнала, из которого в приемном блоке 7 выделяется опорный сигнал, необходимый для работы основного синхронного детектора 12. В соответствующих шинах питания В и Г управляемых источников 2 излучения формируются два импульсных тока:А(2 ьо+ КБ(аю), А(2 ю)+ ЯБов).После прохождения модулированного излучения через оптический блок 3 на оптическом выходе прожектора 1 формируется поток лучей, обладающий равносигнальной 15 20 25 зо 35 4 О 45 50 55 зоной с нормируюшим сигналом. Приемник 8 излучения, находясь в области пучка лучей прожектора 1, преобразует энергию модулированного излучения во временной электрический сигнал Д, имеющий видОд =АДА(2 ьо)+ КДБ(шо)+5., гдето - коэффициент передачи энергии пооптическому тракту;Й - информативный параметр, величина и знак которого зависят от величины и направления смещения приемника 8 излучения по отношению к равносигнальной зоне;5. - сигнал помехи (шума).Сигнал У(1)через управляемый делитель 9, широкополосный предварительный усилитель 10, избирательный усилитель 11 поступает на основной вход основного синхронного детектора 12. Для работы основного синхронного детектора 12 необходимо на его опорный вход подать опорный сигнал, формируемый из нормирующего сигнала (меандра), частота которого ниже в два раза, чем основной сигнал Е. Это позволяет осуществить его помехоустойчивое формирование, а следовательно, и помехоустойчивое выделение информативного параметра Ь, При этом также осуществляется синхронное детектирование нормирующего сигнала, что обусловливает помехоустойчивую стабилизацию коэффициента Й, осуществляемую контуром стабилизации нормирующего сигнала, включающего в себя схему 13 сравнения, источник 14 напряжения сравнения, управляемый делитель 9, широкополосный предварительный усилитель 10, второй синхронный детектор 19, второй фильтр 20 нижних частот,Помехоустойчивое выделение опорных сигналов Ж и Е для второго и основного синхронных детекторов 19 и 12 осушествляется благодаря введению контура фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ), содержащего первый синхронный детектор 18, выход которого через первый фильтр 20 нижних частот, управляемый генератор 22, второй 16 и третий 17 счетные триггеры подключен к своему опорному входу. Контур ФАПЧ обладает высокой помехоустойчивостью, обусловленной наличием в его составе фильтры 20 нижних частот, что позволяет значительно уменьшить влияние помех на частоту сигнала управляемого генератора 22, а следовательно, и на частоту опорных напряжений, которые формируются с помощью второго 16 и третьего 17 счетных триггеров и фазоврашателя 23.Рассмотрим работу контура ФАПЧ.Предположим, что приемник 8 излучения находится в равносигнальной зоне пучка лучей прожектора 1, тогда в его выходном сиг. нале У(1) будет содержаться только нормирующий сигнал РЯБ(юс) совместно с сигналом шума 5 Этот сигнал через управляемый делитель 9 и широкополосный усилитель 10 поступает на основной вход первого синхронного детектора 18. Первый синхронный детектор 18 сравнивает частоту нормирующего сигнала с частотой выходного сигнала Л третьего счетного триггера 17 и формирует сигнал фазового рассогласования. Если частота аю и частота сигнала Л не равны, то сигнал фазового рассогласования после прохождения через первый фильтр 20 нижних частот воздействуют на управляемый генератор 22, приближая частоту сигнала Л к частоте нормирующего сигнала аю. В нормальном режиме обратная связь в контуре ФАПЧ поддерживает постоянный фазовый сдвиг между частотой нормирующего сигнала и частотой сигнала Л равный 90. Опорный сигнал Е формируется на выходе второго счетного триггера 15, причем он находится в фазе или противофазе с основным сигналом. Для нормальной работы второго синхронного детектора 19 на его опорный вход необходимо подать опорный сигнал Ж, сдвинутый по фазе по отношению к нормирующему сигналу на 1) или 180 (с этой целью введен фазовращатель 23 на 90, на первый вход которого поступает опорный сигнал Е, а на второй вход - опорный сигнал Л). Фазовращатель 23 может быть выполнен на логической схеме ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ, которая осуществляет логическое преобразование опорных сигналов Е и Л в опорный сигнал Ж согласно логическому уравнению Ж= = Е Л+ ЕЛ, что эквивалентно дополнительному сдвигу по фазе опорного сигнала Л на 90). Второй синхронный детектор 19 осуществляет двухполупериодное выпрямление нормирующего сигнала ЙЬБ(юю) и с помощью второго фильтра 21 нижних частот формирует его среднее арифметическое значение, что позволяет значительно уменьшить влияние 5. на стабильность работы контура стабилизации уровня нормирующего сигнала. Выходной сигнал второго фильтра 21 нижних частот через схему 13 сравнения поступает на параметрический вход управляемого делителя 9. Схема 13 сравнения осуществляет сравнение уровня выпрямленного среднего арифметического значения нормирующего сигнала с задаваемым уровнем источника 14 напряжения сравнения. Сигнал рассогласования, снимаемый с выхода схемы 13 сравнения, изменяет коэффициент передачи управляемого делителя 9 таким образом, чтобы скомпенсировать изменение уровня нормирующего сигнала ЙЯБюю) Благодаря этому стабилизируется коэффициент передачи энергии по оптичес Формула изобретения 10 15 20 тектора со схемой сравнения и источником напряжения сравнения, параметрический вход управляемого делителя подключен квыходу схемы сравнения, первый вход которой соединен с источником напряжения 25 сравнения, отличающееся тем, что, с цельюповышения помехоустойчивости, оно снабжено тремя счетными триггерами, двумя дополнительными синхронными детекторами,ЗО 35 40 45 50 кому тракту Й и, следовательно, осуществляется помехоустойчивая стабилизация статической характеристики всего устройства. Оптико-электронное устройство пространственного позиционирования, содержащее прожектор с двумя управляемыми источниками излучения и оптическим блоком, блок питания прожектора, состоящий из генератора противофазных импульсов с тремя выходами и генератора синфазных импульсов с двумя выходами, соответствующие выходы которых подключены к двум управляемым источникам излучения, приемный блок, состоящий из последовательно соединенных приемника излучения, управляемого делителя, широкополосного предварительного усилителя, избирательного усилителя и основного синхронного детектора, пикового дедвумя фильтрами нижних частот, управляемым генератором и фазовращателем, первый счетный триггер включен между третьим выходом генератора противофазных импуль сов и входом генератора синфазных импульсов, а основные входы первого и второго дополнительных синхронных детекторов соединены с выходом широкополосного предварительного усилителя, при этом выход первого дополнительного синхронного детектора через первый фильтр нижних частот подключен к входу управляемого генератора, выход которого через последовательную цепь из второго и третьего счетных триггеров подключен к опорному входу первого дополнительного синхронного детектора и первому входу фазовращателя, выход которого соединен с опорным входом второго дополнительного синхронного детектора, а второй вход связан с выходом второго счетного триггера и опорным входом основного синхронного детектора, причем выход второго дополнительного синхронного детектора через второй фильтр нижних частот присоединен к второму входу схемы сравнения.Редактор Л. ПчелинскаЗаказ 3905/43ВНИИПИ Г по дел 113035, Моск филиал ППП Пзко Составитель Е.Техред И, ВересТираж 670сударственного ком изобретений иа, Ж - 35, Раушстент, г, Ужгород митета откры кая наул,Корректор М. ШарошПодписноеСССРийд, 4/5Проектная 4
СмотретьЗаявка
3815863, 26.11.1984
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ИНСТИТУТ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ И ОПТИКИ
ВЕЛИКОТНЫЙ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, БРЫЗГАЛОВ ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ, САРКИСЯН АЙКАЗ КАМОЕВИЧ
МПК / Метки
МПК: G01B 21/00
Метки: оптико-электронное, позиционирования, пространственного
Опубликовано: 15.07.1986
Код ссылки
<a href="https://patents.su/4-1244483-optiko-ehlektronnoe-ustrojjstvo-prostranstvennogo-pozicionirovaniya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентов СССР">Оптико-электронное устройство пространственного позиционирования</a>
Предыдущий патент: Марка для контроля прямолинейности
Следующий патент: Устройство для измерения размеров горячего проката
Случайный патент: Автоматическое сцепное устройство