JP5568085B2 - 多重視野反射望遠鏡内へのレーザー経路の挿入 - Google Patents
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Description
・ レーザー測距方法400は、オペレータが標的または関心を引きつけられるその他の目標を発見できるように、反射望遠鏡100を夜間(赤外線)または昼間(可視)のどちらでも作動できるために望ましい。このとき、オペレータは、この目標にレーザー118を放射することができる。レーザービームは反射望遠鏡100外を走行し、標的から反射または散乱され、エネルギーの小さな部分が次に反射望遠鏡100に戻り、レーザーユニット118内の検出器上へ結像する。レーザービームが、レーザー−標的−レーザーの往復行程を走行するのに必要とされる時間を測定することで、標的までの射程(または距離)を容易に計算することができる。標的までの射程を知ることで、オペレータは、標的の脅威を特徴づけし、交戦の筋書きを決定し、レーザー誘導型兵器システムのための標的パラメータを設定することができる。
・ 全反射(または反射光学)型反射望遠鏡100および100’は、レンズを通した場合に存在するような反射表面からの分散が一切ないことから色収差を回避する。そのため、反射望遠鏡100および100’では、赤外線から紫外線までの広範囲の電磁放射を幾何光学限界内で同一の形で拡大することができる。
・ 結像経路内の屈折構成要素を最小限におさえる。
・ 再結像オプションは、小さい中間画像を作り出すが、結像用ビームではなくレーザー波長のみを通過する超小型ガスセルしか必要としない(図2Eを参照のこと)。
Claims (10)
- − 第1の入射瞳(102)と;
− 第2の入射瞳(104)と;
− それぞれ前記第1の入射瞳と前記第2の入射瞳を通過した第1の光ビーム(201a)と第2の光ビーム(201b)を受光し反射する一次鏡(106)と;
− 前記一次鏡から反射された前記第1および第2の光ビームを受光し反射する二次鏡(108)と;
− 前記二次鏡から反射された前記第1および第2の光ビームを通過させるビームスプリッタ(110)と;
− 前記ビームスプリッタを通過した前記第1および第2の光ビームを受光し反射する三次鏡(112)と;
− 射出瞳(122)と;
− 前記三次鏡から反射された前記第1および第2の光ビームを受光し、前記射出瞳に前記第1および第2の光ビームを反射する四次鏡(114)と;
− 少なくとも1つの光学部品(120、120’、120’’、120’’’)により受光され、次に前記ビームスプリッタにより受光されそこから前記二次鏡に向かって反射されるレーザービーム(201c’、201c’’、201c’’’)を発出するレーザー(118)であって、前記二次鏡が前記レーザービームを受光しそれを前記一次鏡に向かって反射し、前記一次鏡が前記レーザービームを受光し反射し視準する、レーザー(118)と;
− 前記レーザーが使用されている非バイパスモードから前記レーザーが使用されていないバイパスモードまで移動させることのできる可動折畳み鏡(116)であって、前記バイパスモードにある場合に第3の光ビーム(301a)と第4の光ビーム(301b)を受光し、前記第3の光ビームおよび前記第4の光ビームが、前記射出瞳に向かって前記一次鏡、前記二次鏡、前記三次鏡および前記四次鏡により反射される代りに、前記射出瞳に向かって前記第3の光ビームおよび前記第4の光ビームを直接反射する、可動折畳み鏡(116)と;
を含むことを特徴とする反射望遠鏡(100)。 - 前記可動折畳み鏡が非バイパスモードに位置づけされている場合に前記射出瞳において前記第1の光ビームまたは前記第2の光ビームのいずれかを分析するための多重視野結像装置(124)をさらに含み、ここで前記第3の光ビームおよび前記第4の光ビームが前記射出瞳に向かって反射されないことを特徴とする請求項1に記載の反射望遠鏡。
- 前記可動折畳み鏡がバイパスモードに位置づけされている場合に前記射出瞳において前記第3の光ビームまたは前記第4の光ビームのいずれかを分析するための多重視野結像装置(124)をさらに含み、ここで前記第1の光ビームおよび前記第2の光ビームが前記射出瞳に向かって反射されないことを特徴とする請求項1に記載の反射望遠鏡。
- 前記少なくとも1つの光学部品が反射凸面鏡(120’)を含むことを特徴とする請求項1に記載の反射望遠鏡。
- 前記少なくとも1つの光学部品が、傾動ウェッジプレート(130a)と再視準用屈折アクロマートダブレット(130b)とを含む屈折再視準用光学機械レンズユニット(120’’)を含むことを特徴とする請求項1に記載の反射望遠鏡。
- 前記少なくとも1つの光学部品(120’’’)が、ガスセル(132b)および再視準用光学機械レンズ(132b)を含むことを特徴とする請求項1に記載の反射望遠鏡。
- 反射望遠鏡(100)を使用するための方法(400)において、
−・ 第1の入射瞳(102)と;
・ 第2の入射瞳(104)と;
・ それぞれ前記第1の入射瞳と前記第2の入射瞳を通過した第1の光ビーム(201a)と第2の光ビーム(201b)を受光し反射する一次鏡(106)と;
・ 前記一次鏡から反射された前記第1および第2の光ビームを受光し反射する二次鏡(108)と;
・ 前記二次鏡から反射された前記第1および第2の光ビームを通過させるビームスプリッタ(110)と;
・ 前記ビームスプリッタを通過した前記第1および第2の光ビームを受光し反射する三次鏡(112)と;
・ 射出瞳(122)と;
・ 前記三次鏡から反射された前記第1および第2の光ビームを受光し、前記射出瞳に前記第1および第2の光ビームを反射する四次鏡(114)と;
・ 少なくとも1つの光学部品(120、120’、120’’、120’’’)により受光され、次に前記ビームスプリッタにより受光されそこから前記二次鏡に向かって反射されるレーザービーム(201c’、201c’’、201c’’’)を発出するレーザー(118)であって、前記二次鏡が前記レーザービームを受光しそれを前記一次鏡に向かって反射し、前記一次鏡が前記レーザービームを受光し反射し視準する、レーザー(118)と;
・ 前記レーザーが使用されている非バイパスモードから前記レーザーが使用されていないバイパスモードまで移動させることのできる可動折畳み鏡(116)であって、前記バイパスモードにある場合に第3の光ビーム(301a)と第4の光ビーム(301b)を受光し、前記第3の光ビームおよび前記第4の光ビームが、前記射出瞳に向かって前記一次鏡、前記二次鏡、前記三次鏡および前記四次鏡により反射される代りに、前記射出瞳に向かって前記第3の光ビームおよび前記第4の光ビームを直接反射する、可動折畳み鏡(116)と;
を含む反射望遠鏡を提供するステップ(402)と;
− 前記第1の光ビーム、前記第2の光ビーム、前記第3の光ビームまたは前記第4の光ビームのうち少なくとも1つを分析して目標を発見するステップ(404)と;
− 必要な場合、前記可動折畳み鏡を前記非バイパスモードへと移動させるステップ(406)と;
− 前記レーザーを操作して前記レーザービームを前記目標に導くステップ(408)と;
− 前記レーザー内の検出器において前記目標から反射された前記レーザービームの少なくとも一部分を受光するステップ(410)と;
− 前記レーザービームが前記レーザーから前記目標までおよび前記レーザーに戻るまでの往復行程を走行するのに必要な時間を測定するステップ(412)であって、前記測定された時間が、前記反射望遠鏡から前記目標までの距離を表わすステップと;
を含むことを特徴とする方法。 - − 前記レーザーから発出される前記レーザービームの波長を変更するステップ(414)と;
− 前記レーザーを操作して、前記変更した波長をもつ前記レーザービームを前記目標に導いて前記目標をハイライト表示し、このハイライト表示された目標をアセットが認識できるようにするステップ(416)と;
をさらに含むことを特徴とする請求項7に記載の方法。 - 前記アセットがレーザー誘導型兵器であることを特徴とする請求項8に記載の方法。
- − 第1の入射瞳(102)と;
− 第2の入射瞳(104)と;
− それぞれ前記第1の入射瞳と前記第2の入射瞳を通過した第1の光ビーム(201a)と第2の光ビーム(201b)を受光し反射する一次鏡(106)と;
− 前記一次鏡から反射された前記第1および第2の光ビームを受光し反射する二次鏡(108)と;
− 前記二次鏡から反射された前記第1および第2の光ビームを通過させるビームスプリッタ(110)と;
− 前記ビームスプリッタを通過した前記第1および第2の光ビームを受光し反射する三次鏡(112)と;
− 射出瞳(122)と;
− 前記三次鏡から反射された前記第1および第2の光ビームを受光し、前記射出瞳に前記第1および第2の光ビームを反射する四次鏡(114)と;
− 少なくとも1つの光学部品(120、120’、120’’、120’’’)により受光され、次に前記ビームスプリッタにより受光されそこから前記二次鏡に向かって反射されるレーザービーム(201c’、201c’’、201c’’’)を発出するレーザー(118)であって、前記二次鏡が前記レーザービームを受光しそれを前記一次鏡に向かって反射し、前記一次鏡が前記レーザービームを受光し反射し視準する、レーザー(118)と;
を含むことを特徴とする反射望遠鏡(101’)。
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