Лазерное зондирование под водой сквозь полупрозрачные препятствия на дистанцию 9 метров

Авторы

  • С. М. Першин Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук
  • М. Я. Гришин Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук
  • В. А. Завозин Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук
  • П. А. Титовец Московский технический университет связи и информатики
  • М. О. Федюк Московский технический университет связи и информатики
  • А. А. Смольский Московский технический университет связи и информатики

Ключевые слова:

оптическая система, лидар, подводная навигация, лазерное зондирование гидросферы, полупрозрачные препятствия

Аннотация

Использование лидара для зондирования пространства вокруг погружного робота сквозь полупрозрачные препятствия позволяет более эффективно решать задачу подводнойнавигации. Метод лазерного зондирования заключается в излучении коротких лазерныхимпульсов большой мощности и последующим их детектированием, путём подсчёта фотонов, отражённых от объектов на пути распространения пучка. Такой метод зондирования менее подвержен влиянию мутности и рассеивания в воде по сравнению с видеокамерами, а также является более энергоэффективными в сравнении с эхолотами. В результате серии экспериментов были получены данные на уникальной научной установке МТУСИ, позволившие утверждать, что лазерное зондирование гидросферы или лидарные измерения являются перспективным направлением в гидротехнологиях и гидроэкологическом мониторинге.

Библиографические ссылки

Miroshnikova N. E., Petruchin G. S., Sherbakov A. V., Titovec P. A. А statistical model of the propagation of optical radiation in the hydrosphere // 2021 Systems of Signal Synchronization, Generating and Processing in Telecommunications SYNCHROINFO 2021 - Conference Proceedings – IEEE, 2021. – С. 9166104.

Miroshnikova N. E, Petruchin G. S., Titovec P. A. Estimation of the effect of dispersion on the communication range in a wireless underwater optical channel // 2021 Systems of Signal Synchronization, Generating and Processing in Telecommunications SYNCHROINFO 2021 - Conference Proceedings – IEEE, 2021. – С. 9488389.

Андреев С. А., Казанцев С. Ю., Свистунова А. И., Титовец П. А., Федюк М. О. Перспективы развития беспроводной оптической подводной связи: достижения МТУСИ // Наука, техника, педагогика высшей школы. Новые технологии = Science, Engineering, Higher Education Pedagogics. New Technologies (2022): материалы Всероссийской научнопрактической конференции. – Москва: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский политехнический университет", 2022. – С. 281-288.

Бункин А. Ф., Клинков В. К., Леднев В. Н., Першин С. М., Юльметов Р. Н. Дистанционное зондирование полярных акваторий компактным лидаром: достижения и перспективы // Труды ИОФАН. 2013. Т. 69. С. 148-170.

Загрузки

Опубликован

2022-11-30

Как цитировать

Першин, . С. М., Гришин, М. Я., Завозин, В. А., Титовец, П. А., Федюк, М. О., & Смольский, А. А. (2022). Лазерное зондирование под водой сквозь полупрозрачные препятствия на дистанцию 9 метров. Лазеры. Измерения. Информация, 2(3), 004-008. извлечено от https://lasers-measurement-information.ru/ojs/index.php/laser/article/view/42

Выпуск

Раздел

Лазерные и оптические измерения