Научно-технический
«ОПТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ»
издается с 1931 года
 
   
Русский вариант сайта Английский вариант сайта
   
       
   
       
Статьи последнего выпуска

Электронные версии
выпусков начиная с 2008


Алфавитный указатель
2000-2010 гг


444
Архив оглавлений
выпусков 2002-2007 гг


Реквизиты и адреса

Вниманию авторов и рецензентов!
- Порядок публикации
- Порядок рецензирования статей
- Типовой договор
- Правила оформления
- Получение авторского вознаграждения
- Редакционная этика


Контакты

Подписка

Карта сайта




Журнал с 01.12.2015 допущен ВАК для публикации основных результатов диссертаций как издание, входящее в международные реферативные базы систем цитирования (Web Science, Scopus) (см. Vak.ed.gov.ru Перечень журналов МБД 16.03.2018г)

Аннотации (10.2011) : ЛАЗЕРНЫЙ ПЕРЕДАЮЩИЙ МОДУЛЬ С ПЕРЕКЛЮЧАЕМОЙ ДИАГРАММОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДАЛЬНОМЕРА КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА “ФОБОС-ГРУНТ”

ЛАЗЕРНЫЙ ПЕРЕДАЮЩИЙ МОДУЛЬ С ПЕРЕКЛЮЧАЕМОЙ ДИАГРАММОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДАЛЬНОМЕРА КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА “ФОБОС-ГРУНТ”

©2011г.В.МПоляков; В.П.Покровский; Л.Н.Сомс, канд. физ.-мат. наук

 

НПК “Государственный оптический институт им. С.И. Вавилова”, Санкт-Петербург

Е-mail: vadim-m-polyakov@yandex.ru

 

Описан принцип работы и приведены основные характеристики лазерного передающего модуля для дальномера, предназначенного для работы в длительной космической экспедиции на спутник Марса − Фобос, старт которой назначен на 2011 г. Отличительной особенностью лазера, входящего в состав передающего модуля, является быстрое, немеханическое переключение направления диаграммы направленности для измерения наклонных дальностей и вычисления нормали к поверхности.

 

Ключевые слова:         Nd:YAG-лазер, лазерный дальномер, жидкокристаллические ячейки, космическое базирование, дифракционный предел.

 

Коды OCIS: 280.3400

УДК 681.783.25

Поступила в редакцию 29.06.2011

 

ЛИТЕРАТУРА

1.  Thomas N., Spohnb T., Barriot J.-P., Benz W., Beutler G., Christensene U., Dehant V., Fallnichg C., Giardini D., Groussini O., Gundersona K., Hauber E., Hilchenbache M., Iess L., Lamyk P., Laral L.-M., Lognonnem P., Lopez-Morenol J.J., Michaelis H., Oberst J., Resendes D., Reynaudk J.-L., Rodrigol R., Sasaki S., Seiferlina K., Wieczorekm M., Whitbya J. The BepiColombo Laser Altimeter (BELA): Concept and baseline design // Planetary and Space Science. 2007. V. 55. P. 1398–1413.

2.  Ramos-Izquierdo L., Scott III S.V., Connelly J., Schmidt S., Mamakos W., Guzek J., Peters C., Liiva P., Rodriguez M., Cavanaugh J., Riris H. Optical system design and integration of the Lunar Orbiter Laser Altimeter // Appl. Opt. 2009. V. 48. № 16.

3.  Krebs D.J., Novo-Gradac A.M., Li S.X., Lindauer S.J., Afzal R.S., Yu A.W. Compact, passively Q-switched Nd:YAG laser for the MESSENGER mission to Mercury // Appl. Opt. 2005. V. 44. № 9.

4.  Копик А. Марс в области наших интересов // Новости космонавтики. 2004. № 5.

5.  Polyakov V., Pokrovsky V., Studentsov S., Soms L., Tomilin M. High accuracy TN optical commutator of laser radiation for application in space navigation  // ALT09 Advanced Laser Technologies, book of abstracts. 2009. Р. 166.

6.  Kuvaldin E.V., Ershov A.G., Zakharenkov V.F., Polyakov V.M., Arkhipova L.N. Testing unit for laser rangefinder // Proc. SPIE. 2010. V. 7544. P. 754457; doi: 10.1117/12.885857.

 

 

Полный текст