DE3202432A1 - High-energy laser fine tracker - Google Patents

High-energy laser fine tracker

Info

Publication number
DE3202432A1
DE3202432A1 DE19823202432 DE3202432A DE3202432A1 DE 3202432 A1 DE3202432 A1 DE 3202432A1 DE 19823202432 DE19823202432 DE 19823202432 DE 3202432 A DE3202432 A DE 3202432A DE 3202432 A1 DE3202432 A1 DE 3202432A1
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
laser
hel
wavelength
detector
tracking
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
DE19823202432
Other languages
German (de)
Other versions
DE3202432C2 (en
Inventor
Gunthard Dr. Dipl.-Phys. 8000 München Born
Hans Dr. Dipl.-Phys. 8034 Germering Hermansdorfer
Rudolf Dr. Phys. 8019 Glonn Protz
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Airbus Defence and Space GmbH
Original Assignee
Messerschmitt Bolkow Blohm AG
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Messerschmitt Bolkow Blohm AG filed Critical Messerschmitt Bolkow Blohm AG
Priority to DE19823202432 priority Critical patent/DE3202432A1/en
Publication of DE3202432A1 publication Critical patent/DE3202432A1/en
Application granted granted Critical
Publication of DE3202432C2 publication Critical patent/DE3202432C2/de
Granted legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S17/00Systems using the reflection or reradiation of electromagnetic waves other than radio waves, e.g. lidar systems
    • G01S17/66Tracking systems using electromagnetic waves other than radio waves
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F41WEAPONS
    • F41HARMOUR; ARMOURED TURRETS; ARMOURED OR ARMED VEHICLES; MEANS OF ATTACK OR DEFENCE, e.g. CAMOUFLAGE, IN GENERAL
    • F41H13/00Means of attack or defence not otherwise provided for
    • F41H13/0043Directed energy weapons, i.e. devices that direct a beam of high energy content toward a target for incapacitating or destroying the target
    • F41H13/005Directed energy weapons, i.e. devices that direct a beam of high energy content toward a target for incapacitating or destroying the target the high-energy beam being a laser beam
    • F41H13/0062Directed energy weapons, i.e. devices that direct a beam of high energy content toward a target for incapacitating or destroying the target the high-energy beam being a laser beam causing structural damage to the target

Abstract

High-energy laser fine tracker, the HEL laser of which is associated with a directional laser and a HEL beam divider, the beam of which, having the wavelength lambda 2, is coupled in with the HEL beam having the wavelength lambda 1, and both beams are directed onto the target point via telescope optics and the reflected light, having the wavelength lambda 2, is focused onto a quadrant detector, the output signals of which are input to the detector of electronics for controlling the tilting mirror for this centre focusing, and thus the advantages of hot-spot tracking and of glint-tracking are retained but their disadvantages are avoided.

Description

Hochenergielaser-FeintrackerHigh energy laser fine tracker

Die Erfindung bezieht sich auf einen Hochenergielaser-Feintracker, bestehend aus einem HEL-Laser mit Teleskopoptik.The invention relates to a high-energy laser fine tracker, consisting of a HEL laser with telescope optics.

Die bisher bekannten Verfahren und Anordnungen nach dem Stand der Technik basieren entweder auf dem sogenannten "glint-tracking" (das "outgoing-wave-glint-tracking")mit der Wellenlänge Ik7 des HEL-Strahles bzw. -Lasers oder aut dem.The previously known methods and arrangements according to the prior art Technology are based either on so-called "glint-tracking" (the "outgoing-wave-glint-tracking") the wavelength Ik7 of the HEL beam or laser or aut.

sogenannten "hot-spot-tracking". Im erstgenannten Falle machen die dabei auftretenden Streulichtprobleme eine Trennung von Sende- und Empfangsoptik notwendig, denn das Streulicht der leistungsstarken HEL-Strahlung würde den Detektor in einem "return-wave-system" sättigen und damit unbrauchbar machen, was zwangsläufig zu einem erheblichen Aufwand führt.so-called "hot spot tracking". In the former case, they do stray light problems occurring in the process, a separation of the transmitting and receiving optics necessary because the scattered light of the powerful HEL radiation would hit the detector saturate in a "return-wave system" and thus render it unusable, which inevitably leads to a considerable effort.

Da aber nun das vom Ziel zur getrennten Empfangsoptik zurückkehrende Licht nicht den gleichen optischen Weg wie das ausgesandte HEL-Licht durchläuft, sind die atmosphärischen Einflüsse auf beiden Lichtstrecken unterschiedlich, d. h. es kann keine '2return-wave-Regelung", wie sie z. B. ein Quadrantendetektor mit Differenzlogik darstellt, verwendet werden.But there is now the one returning from the target to the separate receiving optics Light does not travel the same optical path as the emitted HEL light, the atmospheric influences are different on both light paths, i. H. there can be no '2return-wave control', as is the case with a quadrant detector, for example Represents difference logic can be used.

Das angewandte Regelungsverfahren beruht auf aktiver Wobbelung des ausgesandten HEL-Strahls um kleine Winkel.. Die dadurch entstehenden Intensitätsänderungen am Ziel werden mit dem Empfangssystem erkannt und zur Nachregelung benützt.The control method used is based on active wobbling of the emitted HEL-ray at small angles .. The resulting changes in intensity at the destination are recognized by the receiving system and used for readjustment.

Dies aber führt zu weiteren Nachteilen, denn einmal führt die notwendige Wobbelung zu einer Senkung der mittleren Laserintensität am Zielpunkt und zum andernmal muß die Wobbelung mit höherer Frequenz als die Regelfrequenz des Systems erfolgen, und zwar etwa um den Faktor 10 höher. Dies führt aber zu erheblichen Schwierigkeiten bei der Konzeption der erforderlichen Kippspiegel, da diese notwendigerweise einen sehr hohen mechanischen Frequenzgang besitzen müssen.But this leads to further disadvantages, because once the necessary one leads Wobbelung to a reduction of the mean laser intensity at the target point and for the second time the sweeping must take place at a higher frequency than the control frequency of the system, namely about a factor of 10 higher. However, this leads to considerable difficulties when designing the required tilting mirrors, as these necessarily have a must have a very high mechanical frequency response.

Ein weiterer Nachteil des vorbeschriebenen Verfahrens bei den Anordnungen des Standes der Technik ist die Tatsache, daß die Änderung des Zielpunktes auf der Zieloberfläche bei Relativbewegung zur Strahlachse nicht ausgeglichen werden kann. Ferner ändern sich hier die Reflexionseigenschaften des Zielpunktes bei Erwärmung durch den HEL-Strahl, was zu Miderungen der empfangenen Lichtintensitäten führt und damit Fehlregelungen hervorruft.Another disadvantage of the method described above the Arrangements of the prior art is the fact that the change of the target point are not compensated for on the target surface when moving relative to the beam axis can. Furthermore, the reflection properties of the target point change here when heated through the HEL beam, which leads to reductions in the received light intensities and thus causes incorrect regulations.

Die Verfahren, denen ein alleiniges hot-spot-tracking" zugrundegelegt ist, haben den Nachteil, daß in der Anfangsphase vor Erwärmung des Zielpunktes kein Feintracking erfolgt. Die Wirkung der HEL-Strahlung auf den Zielpunkt erfolgt also erst nach einer längeren Zeitspanne und der Zielpunkt wird größer und damit undefinierter. Bei Rotation des Zieles, wie es bei Flugkörpern bzw. Projektilen die Regel ist, verschwindet der Zielpunkt aus dem Gesichtsfeld der HEL-Optik und dadurch wird die Regelung unbestimmt.The procedures based on sole hot spot tracking has the disadvantage that in the initial phase before the target point is heated, no Fine tracking takes place. The effect of the HEL radiation on the target point therefore takes place only after a longer period of time and the target point becomes larger and therefore less defined. When rotating the target, as is the rule with missiles or projectiles, the target point disappears from the field of view of the HEL optics and the Regulation indefinite.

Der vorliegenden Erfindung liegt nun die Aufgabe zugrunde, einen Hochenergielaser-Feintracker der eingangs genannten Art zu schaffen, bei dem die Vorteile der vorbeschriebenen Verfahren erhalten und ausgenützt werden, die Nachteile aber in einfacher und zuverlässiger Weise beseitigt sind.The present invention is based on the object of a high-energy laser fine tracker to create the type mentioned, in which the advantages of the above Process can be obtained and exploited, but the disadvantages are simpler and more reliable Way are eliminated.

Diese Aufgabe wird durch die in dem Hauptanspruch niedergelegten Maßnahmen in überraschender Weise gelöst. Vorteilhafte Maßnahmen zur Ausgestaltung sind in den Unteransprüchen niedergelegt und in der Beschreibung ist ein Ausführungsbeispiel abgehandelt.This task is achieved by the measures laid down in the main claim solved in a surprising way. Advantageous design measures are given in the subclaims laid down and in the description is an embodiment dealt with.

In der einzigen Figur der Zeichnung ist in schematischer Darstellung das beschriebene Ausführungsbeispiel in einem Blockschaltbild dargestellt.In the single figure of the drawing is a schematic representation the embodiment described shown in a block diagram.

Durch die vorgeschlagene Kombination des "glint-tracking-" und "hot-spot-tracklng-Verfahrens" wird es ermöglicht, die situationsbedingten Vorteile jedes Einzelsystems auszu- nützen und die gegebenen Nachteile zu eliminieren. Das "glint-tracking" erfolgt jedoch im Gegensatz zum Stand der Technik im "return-wave-glint-tracking-Verfahren", was die vorbeschriebenen Nachteile des "out-going-wave-glinttracking-Verfahrens" weitgehend vermeidet, da kein Filter des HEL-Strahles notwendig ist.The proposed combination of "glint tracking" and "hot-spot-tracklng" it is possible to take advantage of the situation-related advantages of each individual system benefit and to eliminate the given disadvantages. However, "glint tracking" takes place in contrast to the prior art in the "return wave glint tracking method" what the above-described disadvantages of the "out-going-wave-glinttracking method" largely avoids, since no filter of the HEL beam is necessary.

Zu einem Hochenergielaserstrahl (HEL-Strahl) 11 eines HEL-Lasers 10 von der Wellenlänge 1 (z. B. 10,6 ») wird kollinear über einen HEL-Strahlteiler 15 der Strahl 14 eines Richtlasers 13 mit der Wellenlänge A2 (z. B. 9,1 ) eingekoppelt. Die Kollinearität der beiden Laserstrahlen wird, wenn nötig, durch aktive Stabilisierungsmaßnahmen gewährleistet. Über zwei Kippspiegel 17, 18, die um zwei zueinander senkrecht stehende Achsen mit hoher Frequenz schwenkbar sind (Schwenkbereich typischerweise etwa + 10 mrad), und ein Teleskop werden die beiden Strahlen auf einen Zielpunkt ZP des Zieles 20 fokussiert.To a high-energy laser beam (HEL beam) 11 of a HEL laser 10 of wavelength 1 (e.g. 10.6 ») becomes collinear via a HEL beam splitter 15, the beam 14 of a directional laser 13 with the wavelength A2 (z. B. 9.1) is coupled. The collinearity of the two laser beams is, if necessary, through active stabilization measures guaranteed. About two tilting mirrors 17, 18, the two standing perpendicular to each other Axes can be swiveled at high frequency (swivel range typically about + 10 mrad), and a telescope will point the two beams to a target point ZP des Goal 20 focused.

Von dem am Zielpunkt ZP reflektierten und durch die Sendeoptik 19 zurückgelaufenen Licht wird durch die Strahlteiler 15, 16 Licht der Wellenlänge A2 (also der des Richtlasers) mit einer Linse 21 durch einen Interferenzfilter 22 mit Durchlaßband bei A 2 auf den Quadrantendetektor 23 fokussiert. Über diesen Detektor 23 und eine nachfolgende Regelelektronik 24 werden die Kippspiegel 17, 18 mit Hilfe mechanischer und von der Elektronik 24 gesteuerter Antriebe 25a, 25b so nachgeführt, daß das vom Zielpunkt ZP zurückgestrahlte Licht der Wellenlänge 12 mittig auf den Detektor 23 fokussiert bleibt.From the reflected at the target point ZP and through the transmission optics 19 Light that has returned through the beam splitters 15, 16 becomes light of the wavelength A2 (i.e. that of the directional laser) with a lens 21 through an interference filter 22 focused on the quadrant detector 23 with passband at A 2. About this detector 23 and a subsequent control electronics 24 are the tilting mirrors 17, 18 with the help mechanical drives 25a, 25b controlled by electronics 24 so tracked, that the light of wavelength 12 reflected back from the target point ZP is centered on the Detector 23 remains in focus.

Das vom Zielpunkt ZP zurückgestreute Licht mit der Wellenlänge A2 wird durch zwei verschiedene Mechanismen erzeugt; 1. Durch Reflexion des Richtlaserlichts 14 an der Zieloberfläche. Die Regelung fixiert den HEL-Strahl in diesem Falle auf den Zielpunkt mit höchster Reflexion in Rückwärtsrichtung (sog. glint).The light scattered back from the target point ZP with the wavelength A2 is generated by two different mechanisms; 1. By reflection of the directional laser light 14 at the target surface. The control fixes the HEL beam in this case the target point with the highest reflection in the backward direction (so-called glint).

2. Aufgrund der Erhitzung des Zielpunktes durch den HEL- Strahl wird von diesem thermische Strahlung mit spektralem Anteil bei der Wellenlänge k2 erzeugt (sog. hot-spot).2. Due to the heating of the target point by the HEL beam is of this thermal radiation with a spectral component at the wavelength k2 generated (so-called hot-spot).

Das Tracking-Verfahren erfolgt in mehreren Schritten: Nach Erfassen des Zieles 20 durch einen Grobtracker (z. B.The tracking process takes place in several steps: After recording of target 20 by a rough tracker (e.g.

Radar oder passiver Infrarot-Tracker) wird der HEL-Strahl durch "glint-tracking" bei der Wellenlänge A2 auf den Punkt höchster Reflexion des Zieles bei 2 innerhalb des Sichtwinkels der Sendeoptik 19 fixiert. Das glint-tracking bei der Wellenlänge 2 hat gegenüber dem bei der Wellenlänge1 des HEL-Strahles 11 den Vorteil, daß das vom Zielpunkt zurückgestrahlte Licht wesentlich einfacher vom ausgesandten Licht der gleichen Wellenlänge separiert werden kann, welches durch Streuung an den Komponenten in der Sendeoptik entsteht.Radar or passive infrared tracker) the HEL beam is tracked by "glint tracking" at wavelength A2 to the point of highest reflection of the target at 2 within the viewing angle of the transmission optics 19 fixed. Glint tracking at wavelength 2 has the advantage over the wavelength 1 of the HEL beam 11 that the Light reflected back from the target point is much easier than the emitted light the same wavelength can be separated, which is caused by scattering on the components arises in the transmission optics.

Nach erfolgter Fixierung des HEL-Strahles auf den Zielpunkt durch das vorgenannte "glint-tracking" mit der Wellenlänge 2 wird der Zielpunkt ZP durch den HEL-Strahl erhitzt. die thermische Strahlung bei der Wellenlänge 2 führt zu einer Erhöhlung des Empfangssignals am Detektor 23. Dieses Empfangssignal ist proportional der Intensität I des vom Zielpunkt ZP zurückgestrahlten Lichts der Wellenlänge 2. Die Intensität ist die Summe aus der Intensität des am "glint" reflektierten Lichts des Richtlasers 13 und der Intensität des dort thermisch erzeugten Lichts mit der Wellenlänge t2. In der zweiten Phase erfolgt also ein kombiniertes "glint-" und "hot-spottracking".After the HEL beam has been fixed on the target point the aforementioned "glint tracking" with wavelength 2 is the target point ZP through heats the HEL beam. the thermal radiation at wavelength 2 leads to an increase in the received signal at the detector 23. This received signal is proportional the intensity I of the light of wavelength 2 reflected back from the target point ZP. The intensity is the sum of the intensity of the light reflected on the "glint" of the directional laser 13 and the intensity of the light thermally generated there with the Wavelength t2. In the second phase there is a combined "glint" and "hot spot tracking".

Nachdem die Zunahme der Intensität am Detektor 23 einen vorgegebenen Wert überschreitet (aufgrund der Wirkung des HEL-Strahles am Zielpunkt ZP) wird der Richtlaser 13 abgeschaltet.After the increase in the intensity at the detector 23 a predetermined Exceeds the value (due to the effect of the HEL beam at the target point ZP) the directional laser 13 is switched off.

Der Detektor sieht daraufhin nur noch die thermisch erzeugte Strahlung der Wellenlänge 2 am Zielpunkt. Der HEL-Strahl wird durch die Regelung auf diesen "heißen" Punkt fixiert (sog. hot-spot-tracking). Dieses "hot-spot-tracking" besitzt gegenüber dem "glint-tracking' folgenden Vorteil: Bei Zielen mit gewölbten Oberflächen, was z. B. bei Flugkörpern die Regel ist, wandert bei Relativbewegung der Zieloberfläche zur Strahlachse des HEL-Strahles ( z. B.The detector then only sees the thermally generated radiation of wavelength 2 at the target point. The HEL beam is controlled by this "hot" point fixed (so-called hot spot tracking). This "hot spot tracking" possesses compared to "glint-tracking" the following advantage: When aiming with curved surfaces, what z. B. is the rule with missiles, migrates with relative movement the target surface to the beam axis of the HEL beam (e.g.

bei Rotationsbewegung des Zieles) der Punkt höchster Reflexität des Zieles (glint) auf immer neue Bereiche der Zieloberfläche. Bei einem "glint-tracking-Verfahren" wird also in so einem Falle ein sich ständig ändernder Anteil der Zieloberfläche mit der HEL-Strahlung versehen, was zu nicht optimaler Zieleinwirkung führt.with rotational movement of the target) the point of highest reflexivity of the Target (glint) to always new areas of the target surface. In the case of a "glint tracking procedure" In such a case, there will be a constantly changing portion of the target surface provided with the HEL radiation, which leads to less than optimal target exposure.

Im Falle des "hot-spot-tracking" dagegen führt die Regelung den HEL-Strahl bei den genannten Relativbewegungen der Zieloberfläche immer auf den Punkt der Zieloberfläche, wo bereits die größte Einwirkung (d. h. Erhitzung) durch den HEL-Strahl erfolgt ist.In the case of “hot spot tracking”, on the other hand, the regulation guides the HEL beam with the mentioned relative movements of the target surface always to the point of the target surface, where already the greatest impact (i.e. heating) is from the HEL beam is.

Verschwindet z. B. durch Rotation des Zieles der "hot-spot" aus dem Empfangsbereich der HEL-Optik, so wird dies durch Verschwinden der Intensität am Detektor 23 festgestellt und der Richtlaser 13 automatisch wieder eingeschaltet. Daraufhin erfolgt erneut das glint-tracking". Bei Wiederauftauchen des vorher erhitzten Zielpunktes ZP im Sichtbereich der HEL-Optik 19 wird dieser aufgrund seiner thermischen Strahlung bei der Wellenlänge 1L2 erkannt und gegebenenfalls durch das vorher beschriebene "hot-spot-tracking-Verfahren" erneut vom HEL-Strahl erfaßt.Disappears z. B. by rotating the target of the "hot-spot" from the Reception area of the HEL optics, this is indicated by the disappearance of the intensity at Detector 23 is detected and the directional laser 13 is automatically switched on again. Thereupon the glint tracking takes place again ". When the previously heated one reappears The target point ZP in the field of view of the HEL optics 19 is due to its thermal Radiation at wavelength 1L2 detected and possibly by the previously described "hot-spot-tracking method" detected again from the HEL beam.

Erwähnt sei noch, daß bei Betrieb des Detektionssystems im Heterodynbetrieb der Laser 13 als Lokaloszillator benützt werden kann und außerdem auch als Lidar-Laser zur Entfernungsmessung und Geschwindigkeitsmessung des Zieles 20.It should also be mentioned that when the detection system is operated in heterodyne mode the laser 13 can be used as a local oscillator and also as a lidar laser for measuring the distance and speed of the target 20.

Claims (3)

Hochenergielaser-Feintracker Patentansprüche 19 Hochenergielaser-Feintracker, bestehend aus einem HEL-Laser mit Teleskopoptik, dadurch g e k e n n z e i c h -n e t , daß dem HEL-Laser (10) ein Richtlaser (13) und ein HEL-Strahlteiler (15) zugeordnet ist, welcher kollinear dem Strahl (11) des HEL-Lasers (10) mit der Wellenlänge 21 den Strahl (14) mit der Wellenlänge #2 des Richtlasers (13) einkoppelt und zwei mit hoher Frequenz schwenkbare Kippspiegel (17, 18) sowie ein Teleskop (19) zur Fokussierung der beiden Strahlen auf den Zielpunkt (ZP) des Zieles (20) angeordnet sind, dessem reflektierten und über die Sendeoptik (19) zurücklaufenden Lichtstrahl zwei Strahlteiler (15, 16) zugeordnet sind, die Licht der Wellenlänge #2 über eine Linse (21) und einen Interferenzfilter (22) mit Durchlaßband bei h 2 auf einen Quadrantendetektor (23) fohçsieren, dessen Ausgangssignale einer Elektronik (24) zur Regelung der Kippspiegel (17, 18) für die Mittenfokussierung des reflektierten Lichtanteils der Wellenlänge P 2 auf den Detektor (23) zugeführt werden. High-energy laser fine tracker Patent claims 19 High-energy laser fine tracker, Consists of a HEL laser with telescopic optics, which means that it is not shown e t that the HEL laser (10) is assigned a directional laser (13) and a HEL beam splitter (15) which is collinear with the beam (11) of the HEL laser (10) with the wavelength 21 the beam (14) with the wavelength # 2 of the directional laser (13) couples and two tilting mirrors (17, 18) that can be swiveled at high frequency and a telescope (19) for Focussing the two beams on the target point (ZP) of the target (20) arranged are, whose reflected and returning light beam via the transmission optics (19) two beam splitters (15, 16) are assigned, the light of wavelength # 2 via a Lens (21) and an interference filter (22) with passband at h 2 on a quadrant detector (23) fohçsieren, whose output signals an electronics (24) for controlling the tilting mirror (17, 18) for the center focusing of the reflected light component of the wavelength P 2 are fed to the detector (23). 2. Lasertracker nach Anspruch 1, dadurch g e k e n n -z- e ;L c h n e t , daß der Schwenkbereich der Kippspiegel etwa + 10 mrad beträgt. 2. Laser tracker according to claim 1, characterized in that g e k e n n -z- e; L c h n e t that the swivel range of the tilting mirror is about + 10 mrad. 3. Lasertracker nach den Ansprüchen 1 und 2, dadurch g e -k e n n z e i c h n e t , daß die Elektronik (14) bei Uberschreitung eines vorgegebenen Intensitätswertes am Detektor (23) den Richtlaser (13) ausschaltet und bei Unterschreitung dieses Wertes wieder einschaltet. 3. Laser tracker according to claims 1 and 2, thereby g e -k e n n z e i c h n e t that the electronics (14) when a predetermined value is exceeded Intensity value on the detector (23) switches off the directional laser (13) and if it is not reached switch this value back on.
DE19823202432 1982-01-26 1982-01-26 High-energy laser fine tracker Granted DE3202432A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE19823202432 DE3202432A1 (en) 1982-01-26 1982-01-26 High-energy laser fine tracker

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE19823202432 DE3202432A1 (en) 1982-01-26 1982-01-26 High-energy laser fine tracker

Publications (2)

Publication Number Publication Date
DE3202432A1 true DE3202432A1 (en) 1983-08-04
DE3202432C2 DE3202432C2 (en) 1987-04-23

Family

ID=6153948

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE19823202432 Granted DE3202432A1 (en) 1982-01-26 1982-01-26 High-energy laser fine tracker

Country Status (1)

Country Link
DE (1) DE3202432A1 (en)

Cited By (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3230068A1 (en) * 1982-08-12 1984-02-16 Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München Method for precisely positioning a laser beam and device for carrying out the method
EP0154865A1 (en) * 1984-02-24 1985-09-18 Firma Carl Zeiss Position correcting device for a laser beam passing an articulated waveguide
EP0217077A2 (en) * 1985-08-23 1987-04-08 Firma Carl Zeiss Device for correcting the position of a laser beam guided by an articulated optical system
FR2601782A1 (en) * 1986-07-15 1988-01-22 Diehl Gmbh & Co Correcting tracking of high energy laser beam
EP0447610A1 (en) * 1990-02-19 1991-09-25 Dentsu Prox Inc. Automatic follow-up projection system
EP0878719A1 (en) * 1997-05-17 1998-11-18 Diehl Stiftung & Co. Target detection means
EP0899586A2 (en) * 1997-08-27 1999-03-03 TRW Inc. Target-tracking laser designator
EP0911646A2 (en) * 1997-08-27 1999-04-28 TRW Inc. Imaging self-referencing tracker and associated methodology
DE4122623C2 (en) * 1991-07-09 2003-05-22 Diehl Stiftung & Co Control device for beam tracking
DE4430830C2 (en) * 1994-01-31 2003-06-26 Diehl Stiftung & Co Device for defense against an air target missile attacking an aircraft
EP1480006A2 (en) * 2003-05-19 2004-11-24 Soatec Inc. Laser measurement apparatus
DE10252685B4 (en) * 2002-11-13 2006-09-07 Rheinmetall Waffe Munition Gmbh Device with a laser arrangement for the irradiation of a target
WO2010138226A2 (en) 2009-05-08 2010-12-02 Raytheon Company A high energy laser beam director system and method
DE102012022039A1 (en) * 2012-11-09 2014-05-15 Mbda Deutschland Gmbh Modular laser irradiation unit
EP3282216A1 (en) * 2016-08-11 2018-02-14 MBDA Deutschland GmbH Device for damaging using directional radiation
WO2018086919A1 (en) * 2016-11-11 2018-05-17 Rheinmetall Waffe Munition Gmbh Method and defence system for combating threats
DE102018100891A1 (en) * 2018-01-16 2019-07-18 Rheinmetall Waffe Munition Gmbh High power laser, in particular laser weapon
WO2019137643A1 (en) * 2018-01-10 2019-07-18 Rheinmetall Waffe Munition Gmbh Method and device for the optical target tracking of a target object which can be irradiated with a high-energy laser
WO2019137642A1 (en) * 2018-01-10 2019-07-18 Rheinmetall Waffe Munition Gmbh Method and device for the optical target tracking of a target object which can be irradiated with a high-energy laser
WO2020226721A1 (en) * 2019-05-08 2020-11-12 Raytheon Company Beam director for high-energy laser (hel) weapon
EP4184215A4 (en) * 2020-12-24 2024-01-31 Mitsubishi Heavy Ind Ltd Laser tracking device

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4012927C2 (en) * 1990-04-24 1995-10-12 Daimler Benz Aerospace Ag Measuring method and device for three-dimensional position control of the focal point of a high-energy laser beam
DE4123052A1 (en) * 1990-09-13 1992-03-19 Messerschmitt Boelkow Blohm Integrated sensor and focus adjuster for high power laser - determines focusing error using quadrant detector and sends corrective control signals to piezoelectric or magnetostrictive actuators

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2157485A1 (en) * 1971-02-24 1972-09-14 Hughes Aircraft Co Transceiver system with an adapting radiator arrangement
DE2829277B2 (en) * 1977-08-11 1979-11-15 Hughes Aircraft Co., Culver City, Calif. (V.St.A.) An optical beam-generating transmission system with a phase shifter system to compensate for spatial phase distortions

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2157485A1 (en) * 1971-02-24 1972-09-14 Hughes Aircraft Co Transceiver system with an adapting radiator arrangement
DE2829277B2 (en) * 1977-08-11 1979-11-15 Hughes Aircraft Co., Culver City, Calif. (V.St.A.) An optical beam-generating transmission system with a phase shifter system to compensate for spatial phase distortions

Cited By (33)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3230068A1 (en) * 1982-08-12 1984-02-16 Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München Method for precisely positioning a laser beam and device for carrying out the method
EP0154865A1 (en) * 1984-02-24 1985-09-18 Firma Carl Zeiss Position correcting device for a laser beam passing an articulated waveguide
EP0217077A2 (en) * 1985-08-23 1987-04-08 Firma Carl Zeiss Device for correcting the position of a laser beam guided by an articulated optical system
US4707596A (en) * 1985-08-23 1987-11-17 Carl-Zeiss-Stiftung Articulated optical system having an arrangement for correcting the position of a laser beam
EP0217077A3 (en) * 1985-08-23 1988-01-27 Firma Carl Zeiss Device for correcting the position of a laser beam guided by an articulated optical system
FR2601782A1 (en) * 1986-07-15 1988-01-22 Diehl Gmbh & Co Correcting tracking of high energy laser beam
DE3623808A1 (en) * 1986-07-15 1988-01-28 Diehl Gmbh & Co Method and arrangement for slaving (following-up) a high-energy laser beam
EP0447610A1 (en) * 1990-02-19 1991-09-25 Dentsu Prox Inc. Automatic follow-up projection system
DE4122623C2 (en) * 1991-07-09 2003-05-22 Diehl Stiftung & Co Control device for beam tracking
DE4430830C2 (en) * 1994-01-31 2003-06-26 Diehl Stiftung & Co Device for defense against an air target missile attacking an aircraft
EP0878719A1 (en) * 1997-05-17 1998-11-18 Diehl Stiftung & Co. Target detection means
EP0911646A3 (en) * 1997-08-27 2000-03-01 TRW Inc. Imaging self-referencing tracker and associated methodology
EP0899586A3 (en) * 1997-08-27 2000-03-08 TRW Inc. Target-tracking laser designator
EP0911646A2 (en) * 1997-08-27 1999-04-28 TRW Inc. Imaging self-referencing tracker and associated methodology
EP0899586A2 (en) * 1997-08-27 1999-03-03 TRW Inc. Target-tracking laser designator
DE10252685B4 (en) * 2002-11-13 2006-09-07 Rheinmetall Waffe Munition Gmbh Device with a laser arrangement for the irradiation of a target
EP1480006A3 (en) * 2003-05-19 2006-03-08 Soatec Inc. Laser measurement apparatus
EP1480006A2 (en) * 2003-05-19 2004-11-24 Soatec Inc. Laser measurement apparatus
WO2010138226A2 (en) 2009-05-08 2010-12-02 Raytheon Company A high energy laser beam director system and method
WO2010138226A3 (en) * 2009-05-08 2011-02-03 Raytheon Company A high energy laser beam director system and method
DE102012022039B4 (en) * 2012-11-09 2020-03-26 Mbda Deutschland Gmbh Modular laser radiation unit
DE102012022039A1 (en) * 2012-11-09 2014-05-15 Mbda Deutschland Gmbh Modular laser irradiation unit
US10180492B2 (en) 2012-11-09 2019-01-15 Mbda Deutschland Gmbh Modular laser irradiation unit
EP3282216A1 (en) * 2016-08-11 2018-02-14 MBDA Deutschland GmbH Device for damaging using directional radiation
US10948270B2 (en) 2016-11-11 2021-03-16 Rheinmetall Waffe Munition Gmbh Method and defense system for combating threats
WO2018086919A1 (en) * 2016-11-11 2018-05-17 Rheinmetall Waffe Munition Gmbh Method and defence system for combating threats
WO2019137643A1 (en) * 2018-01-10 2019-07-18 Rheinmetall Waffe Munition Gmbh Method and device for the optical target tracking of a target object which can be irradiated with a high-energy laser
WO2019137642A1 (en) * 2018-01-10 2019-07-18 Rheinmetall Waffe Munition Gmbh Method and device for the optical target tracking of a target object which can be irradiated with a high-energy laser
DE102018100417B4 (en) 2018-01-10 2022-12-29 Rheinmetall Waffe Munition Gmbh Method and device for optical target tracking of a target object that can be irradiated with a high-energy laser
DE102018100891A1 (en) * 2018-01-16 2019-07-18 Rheinmetall Waffe Munition Gmbh High power laser, in particular laser weapon
WO2020226721A1 (en) * 2019-05-08 2020-11-12 Raytheon Company Beam director for high-energy laser (hel) weapon
EP4184215A4 (en) * 2020-12-24 2024-01-31 Mitsubishi Heavy Ind Ltd Laser tracking device
US11953598B2 (en) 2020-12-24 2024-04-09 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Laser tracking device

Also Published As

Publication number Publication date
DE3202432C2 (en) 1987-04-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE3202432A1 (en) High-energy laser fine tracker
DE3403082C2 (en)
EP0154865B1 (en) Position correcting device for a laser beam passing an articulated waveguide
DE2208838C1 (en) Telescope arrangement
EP1956336B1 (en) Seeker for a target-seeking missile
DE3441921C2 (en)
DE4316348A1 (en) Distance measuring device
DE1240298B (en) Arrangement for generating two images in different wavelength ranges of an object
DE1905605A1 (en) Device for aligning two or more optical axes
DE3615266C2 (en)
DE3007893A1 (en) METHOD AND DEVICE FOR DETECTING AND TRACKING AIR AND GROUND TARGETS
DE4033776A1 (en) ARRANGEMENT FOR OPTICAL MESSAGE TRANSMISSION BETWEEN SATELLITES
DE2533214A1 (en) DEVICE FOR DETECTING THE DIRECTION OF INCIDENCE OF ELECTROMAGNETIC RADIATION
DE2749515A1 (en) DEVICE FOR A SYSTEM FOR DETERMINING THE DEVIATION FROM A REFERENCE LINE
DE102020003944B3 (en) Laser beam device with coupling of an illuminating laser beam into an effective laser beam
DE3104318A1 (en) Aiming method and associated apparatus arrangement
EP0102466B1 (en) Device for the passive and active optomechanical scanning of a visual field
DE3623808C2 (en)
DE8518594U1 (en) Wobble separator on laser rangefinders
DE2908231A1 (en) CO TIEF 2 LASER TARGET DETERMINATION AND MISSILE CONTROL
DE2850743A1 (en) Lidar beam direction measurement by opto-electronic method - is by dividing quadrant detector difference voltages by summed voltages
WO2019137642A1 (en) Method and device for the optical target tracking of a target object which can be irradiated with a high-energy laser
DE3230068C2 (en)
DE4122623A1 (en) Controller for laser beam tracking system with two control loops - has additional infrared camera for faulty signal detection and laser distance meter for focussing during target tracking
DE102021106492A1 (en) Laser beam device with coupling of an illuminating laser beam into an effective laser beam

Legal Events

Date Code Title Description
OP8 Request for examination as to paragraph 44 patent law
D2 Grant after examination
8364 No opposition during term of opposition
8327 Change in the person/name/address of the patent owner

Owner name: DEUTSCHE AEROSPACE AG, 80804 MUENCHEN, DE

8339 Ceased/non-payment of the annual fee