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레이저 거리 측정기용 광 검출기 수신 감도 실시간 측정 시스템 구현
Implementation of the Real-time Measurement System of Receiver Sensitivity for a Laser Range Finder 원문보기

전기학회논문지 = The Transactions of the Korean Institute of Electrical Engineers, v.65 no.1, 2016년, pp.108 - 111  

이영주 (R&D Center, Allimsystem Co., Ltd.)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

We propose the method for measuring sensitivity of optical receiver of a long-range laser range finder in real-time. The sensitivity of the detector can be calculated using the detected voltage of the reference sensor, the area of the reference sensor and the transmittance ratio of neutral density f...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 군사용으로 사용되는 휴대용 레이저 거리 측정기의 광 검출 모듈 수신 감도를 검토하기 위해 측정 거리에 따른 수신 파워를 검토하였다. 표 1의 설계 자료를 참고하여 레이저 출력이 2mJ일 때 NATO 표준 목표물 기준으로 측정거리 300m 에서 검출되는 파워는 68㎼, 측정거리 10km에서 검출파워는 21nW, 15km에서 검출 파워는 5.
  • 본 논문에서는 기준 센서와 측정 시료에 동시 입사 가능한 광학계를 구성하여 실시간으로 광 검출 모듈의 수신 감도를 측정 가능한 시스템 구현하고 평가하였다. 검출기의 수신 감도는 시료 검출 센서의 면적, 기준 센서의 면적, ND 필터 비율과 기준 센서의 검출 전압을 이용하여 산출할 수 있다.
  • 본 논문에서는 장거리 레이저 거리 측정기에 사용되는 광 검출 모듈의 수신 감도를 평가하기 위하여 기준 센서와 측정 시료에 동시 입사 가능한 광학계를 구성하여 실시간으로 광 검출 모듈의 수신 감도를 측정하는 시스템을 제안하고 평가하였다. 성능을 평가하기 위한 신호 처리 보드를 구현하여 평가하였다.

가설 설정

  • 만일 P1 = P2, R1=R2, TDIF1 = TDIF2라고 가정하고 수식 2와 수식 3을 수식 1에 적용하면 DUT에서의 첨두 파워는 다음과 같다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
휴대용 레이저 거리 측정기는 10mJ의 출력에너지로 제한되고 대부분 50mm 이하의 직경을 갖는 수광 광학계로 구성되는데 이러한 제한된 조건에서 레이저 거리 측정기의 성능을 향상하기 위해서 무엇을 사용하는가? 대부분의 휴대용 레이저 거리 측정기는 10mJ의 출력에너지로 제한되고 대부분 50mm 이하의 직경을 갖는 수광 광학계로 구성된다[1]. 이러한 제한된 조건으로 레이저 거리 측정기의 성능을 향상하기 위해서 높은 수신 감도의 광 검출기를 사용하고 있다. 최근 군사용으로 사용되는 눈 안전 레이저 거리 측정기에 사용되는 광 검출기는 1550nm 대역에서 높은 수신 감도를 갖는다[2].
고정밀 장거리 측정을 위한 방법에는 무엇이 있는가? 군사용으로 사용되는 레이저 거리 측정기의 성능은 레이저의 출력과 수광 센서의 감도에 의존한다. 고정밀 장거리 측정을 위해 레이저의 출력을 높이거나 수신 광학계의 크기를 키우는 방법이 있다. 대부분의 휴대용 레이저 거리 측정기는 10mJ의 출력에너지로 제한되고 대부분 50mm 이하의 직경을 갖는 수광 광학계로 구성된다[1].
레이저 거리 측정기의 성능은 무엇에 의존하는가? 군사용으로 사용되는 레이저 거리 측정기의 성능은 레이저의 출력과 수광 센서의 감도에 의존한다. 고정밀 장거리 측정을 위해 레이저의 출력을 높이거나 수신 광학계의 크기를 키우는 방법이 있다.
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참고문헌 (8)

  1. DATASHEET, Eyesafe, Hand-held Laser Rangefinder HALEM 2, Carl Zeiss. 

  2. American National Standard for safe use of lasers, ANSI Z136.1-2007. 

  3. DATASHEET, Hybrid Eyesafe Laser Rangefinder Receiver-755A, Analog Modules, Inc., 2013. 

  4. Zhang Yong, JIN Wei-qi, "Study to Testing Device of Pulse Laser Range Equipment", Proc. of SPIE vol. 7382, 2009. 

  5. R. W. Leonhardt, "Calibration service for low-level pulsed-laser radiometers at $1.06{\mu}m$ : pulse energy and peak power", National Institute of Standards and Technology, 1998. 

  6. DATASHEET, Low noise, High Gain, GaAs FET Photodetector-Amplifier module, Model 712A, Analog Modules, Inc. 

  7. S. Kruapech, J. Widjaja, "Laser range finder using Gaussian beam range equation", Optics & Laser Technology, vol. 42, pp. 749-754, 2010. 

  8. S. B. Campana, Passive Electro-Opeical Systems, The infrared & electro-optical systems handbook, vol. 5, 1993. 

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