При обнаружении в указанном выше режиме анализа фоновой обстановки значительного уровня фоновых помех в диапазоне лазерного излучения, генерируемого лазерным передатчиком 7, в предлагаемом лазерном локаторе возможен переход на другую длину волны или другой диапазон длин волн, для чего возможно использовать лазерный передатчик и лазерный гетеродин с перестройкой генерируемых длин волн лазерных излучений http://attblime.ru/
При этом одновременно с перестройкой длин волн лазерных излучений, генерируемых в лазерном передатчике и лазерном гетеродине, осуществляется соответствующая динамическая перестройка длины волны полосы фильтрации и приема в динамическом спектральном фильтре 30, а также выбор и установление необходимых сдвигов частоты в блоках сдвига частоты ЛИ 10 и 12 и установление необходимых углов падения гетеродинных лазерных излучений на фоточувствительную площадку первого фотоприемного блока 4 http://attblime.ru/
Этим реализуется оптимальный наиболее эффективный режим работы лазерного локатора в выбранном диапазоне приема лазерных локационных сигналов и излучений с минимальным уровнем внешних фоновых засветок и помех http://attblime.ru/
107510761077 1057 – 10821086110110921092108010941080107710851090, 107910721074108010891103109710801081 10861090 108410721090107710881080107210831072 10871088108610741086107610851080108210861074 109010771088108410861087107210881099 http://attblime.ru/
На вращающееся вокруг вертикальной оси ММ (рис http://attblime.ru/
11) плоское зеркало падают два луча света а и а, идущие от точечных источников А и лучи а и а лежат в одной вертикальной плоскости http://attblime.ru/
Допустим, что длительность свечения источников А и А ничтожно мала, и они включаются строго одновременно http://attblime.ru/
Если оба луча пройдут один и тот же оптический путь, то возникшие после отражения от зеркала изображения точек А и А будут лежать на одной вертикали http://attblime.ru/
Тот же результат получится и при разных оптических путях, но неподвижном зеркале http://attblime.ru/
Теперь допустим, что верхний луч а проходит на своем пути к зеркалу через трубу, наполненную водой, а луч а проходит через воздух http://attblime.ru/
И корпускулярная, и волновая теории утверждают, что свет от источников А и А в этом случае дойдет до зеркала за разное время http://attblime.ru/
Расходятся обе теории только в том, какой из лучей раньше отразится от зеркала http://attblime.ru/
Ясно, что если оно вращается, то лучи после отражения уже не будут параллельны http://attblime.ru/
Действительно, зеркало за время, протекшее между двумя отражениями, повернется на некоторый угол http://attblime.ru/
Тогда легко видеть, что лучи разойдутся на угол 2 http://attblime.ru/
Это расхождение можно попытаться зарегистрировать http://attblime.ru/
Удобнее проводить наблюдения в том случае, когда используются не два точечных источника, а узкая вертикальная щель, свет от верхней половины которой проходит через трубу с водой, а от нижней - через воздух http://attblime.ru/
При такой форме источника наблюдатель должен увидеть изображения щели http://attblime.ru/
Если при вращении зеркала по часовой стрелке нижняя половина изображения будет расположена справа от верхней, то будет подтверждено мнение сторонников волновой теории о том, что скорость света в воздухе больше, чем в воде, если относительное расположение изображений будет обратным, то скорость света в воздухе должна быть меньше, чем в воде, как утверждают приверженцы корпускулярной теории света http://attblime.ru/
1 http://attblime.ru/
Лазерный локатор, содержащий последовательно установленные на первой оптической оси телескоп с блоком наведения, подключенным к блоку управления, первый объектив, первый фотоприемный блок, выход которого подключен к блоку спектральных фильтров, выходами подсоединенный к блоку управления, лазерный передатчик, лазерный гетеродин и блок измерения частоты, выход лазерного передатчика оптически связан с телескопом и, посредством полупрозрачного и отражательного зеркал, с первым оптическим входом блока измерения частоты, второй оптический вход которого оптически связан посредством полупрозрачного зеркала с оптическим выходом лазерного гетеродина, управляющие входы лазерного передатчика, лазерного гетеродина и выход блока измерения частоты подключены к блоку управления, отличающийся тем, что введены последовательно оптически связанные первый управляемый ослабитель, первый блок сдвига частоты лазерного излучения, первый блок сканирования лазерного излучения, оптический выход которого посредством отражательного и двух полупрозрачных зеркал оптически связан с оптическим входом первого фотоприемного блока, последовательно оптически связанные второй управляемый ослабитель, второй блок сдвига частоты лазерного излучения, второй блок сканирования лазерного излучения, оптический выход которого посредством двух полупрозрачных зеркал оптически связан с оптическим входом первого фотоприемного блока, оптические входы первого и второго управляемых ослабителей оптически связаны посредством полупрозрачных зеркал с оптическим выходом лазерного гетеродина, последовательно оптически связанные третий управляемый ослабитель, третий блок сдвига частоты лазерного излучения и третий блок сканирования лазерного излучения, последовательно установленные на второй оптической оси оптически связанные акустооптический модулятор с блоком управления, второй объектив, первое полупрозрачное зеркало, управляемый пространственный фильтр, третий объектив, второе полупрозрачное зеркало, второй фотоприемный блок, выход которого подсоединен ко входу второго блока спектральных фильтров, подключенного к блоку управления, оптический вход акустооптического модулятора оптически связан посредством отражательного зеркала и полупрозрачного зеркала с оптическим выходом лазерного гетеродина, оптический выход третьего блока сканирования лазерного излучения оптически связан посредством отражательного зеркала и второго полупрозрачного зеркала с оптическим входом второго фотоприемного блока, оптический вход третьего управляемого ослабителя оптически связан с оптическим выходом лазерного гетеродина, третий фотоприемный блок, оптический вход которого связан посредством первого полупрозрачного зеркала с оптическим выходом второго объектива, а выход подсоединен к блоку управления фотоприемным блоком, подключенного к блоку управления, а также введены первое и второе выносные зеркала, механически связанные с блоком перемещения, управляющий вход которого подключен к блоку управления, динамический спектральный фильтр, оптический вход которого посредством первого сканирующего зеркала и первого выносного зеркала оптически связан с оптическим выходом телескопа, оптический выход динамического спектрального фильтра посредством второго сканирующего зеркала и второго выносного зеркала оптически связан с оптическим входом первого объектива, управляющие электроды первого и второго сканирующих зеркал подсоединены к блоку управления сканирующими зеркалами, вход которого подключен к блоку управления, а управляющий вход динамического спектрального фильтра подключен к блоку управления, выносной уголковый отражатель, оптически связанный с оптическим входом телескопа и механически связанный с блоком перемещения уголкового отражателя, подключенного к блоку управления, четвертый управляемый ослабитель, оптически связывающий оптический выход лазерного передатчика с телескопом, управляющие входы управляемых ослабителей подключены к блоку управления, управляющие входы блоков сдвига частоты лазерного излучения и блоков сканирования лазерного излучения подключены к блоку управления http://attblime.ru/
В качестве прототипа выбран лазерный локатор с импульсным режимом излучения, схема которого приведена в книге Лазерная локация на стр http://attblime.ru/
245 http://attblime.ru/
Данный лазерный локатор содержит приемный и передающий телескоп с блоком наведения (сканирования), объектив, фотоприемный блок, блок обработки сигналов и управления, лазерный передатчик, лазерный гетеродин, блок измерения частоты, фиксированные ослабители -поглотители излучения, светоделители http://attblime.ru/
К недостаткам данного устройства следует отнести низкую эффективность работы по реальным движущимся объектам, а также невысокую вероятность правильного обнаружения движущегося объекта вследствие наличия рассогласования углов падения на площадку фотоприемного блока принимаемого лазерного излучения и излучения гетеродина в режиме обнаружения и динамического сопровождения движущихся объектов http://attblime.ru/
105610721076108010721094108010861085108510991077 108710801088108610841077109010881099 108010891087108610831100107910911102109010891103 107610831103 108010791084107710881077108510801103 10901077108410871077108810721090109110881099 10861090 20 10761086 2500 01057, 108710881080109510771084 108710881080107310861088 10801079108410771088110310771090 108010851090107710751088107210831100108510911102 1080108510901077108510891080107410851086108910901100 108010791083109110951077108510801103 108810771072108311001085108610751086 1086107310981077108210901072 http://attblime.ru/