Главная
Технология и конструирование в электронной аппаратуре, 2020, № 1-2, с. 8-14.
DOI: 10.15222/TKEA2020.1-2.08
УДК 621.382:004.358
Завадостійка система імпульсної лазерної дальнометрії
(українською мовою)
Садченко А. В., Кушніренко О. А., Кошелєв Є. К.

Украина, Одеський національний політехнічний університет.

Запропоновано структурну схему імпульсного лазерного далекоміра з можливостю виявлення імпульсних завад, які діють в межах його дальності, та виправлення помилок, що виникають в структурі відбитого від цілі сигналу. Основою схеми далекоміра є логічний узгоджений фільтр, який реалізує операцію логічної згортки і структура якого не містить помножувачі. На основі вимог до кодуючих послідовностей були знайдені оптимальні структури бінарних зондуючих сигналів довжиною 8, що забезпечують найкращу коректуючу здатність. Також виконано порівняння кореляційних властивостей знайдених послідовностей та послідовностей, побудованих за допомогою функцій Уолша.

Ключові слова: лазерна дальнометрія, логічна згортка, функції Уолша, бінарні послідовності, логічний узгоджений фільтр.

Дата подання рукопису 10.02 2020
Використані джерела
  1. Фуфаев А.В., Фёдорцев Р.В. Повышение точности измерения дистанции в дальномерном канале прибора наблюдения с использованием полупроводникового лазера. Приборы и методы измерений, 2013, № 2, с. 95–102.
  2. Dudnik A. Investigation of laser rangefinders with sensor network interface. Technology audit and production reserves, 2018, no. 4/2(42). https://doi.org/10.15587/2312-8372.2018.141190
  3. Вильнер В., Ларюшин А., Рудь Е. Оценка возможностей светолокационного измерителя дальности с накоплением. Фотоника, 2007, № 6, c. 22–26.
  4. Robinson T.S., Consoli F., Giltrap S. et al. Low-noise time-resolved optical sensing of electromagnetic pulses from petawatt laser-matter interactions. Scientific Reports, 2017, no. 7(1), p. 983. https://doi.org/10.1038/s41598-017-01063-1
  5. Barr K. Method for improving the received signal to noise ratio of a laser rangefinder. US Patent 7184130, 2007.
  6. Брагинец И.А., Зайцев Е.А., Кононенко А.Г. и др. Повышение помехоустойчивости фазовых лазерных дальномерных систем. Технічна електродинаміка. 2014, № 3, c. 91–96.
  7. Легкий В. Н., Галун Б. В., Литвиненко С. А. и др. Принципы построения помехоустойчивых миниатюрных лазерных импульсных дальномеров, высотомеров и датчиков для бортовых и транспортных систем. Оптический журнал, 2011, т. 78, № 5, с. 64–69.
  8. Мазурков М.И. Системы широкополосной радиосвязи. Одесса, Наука и техника, 2010.