Войти на сайт
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЕЖЕГОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ
"СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО
ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ ИЗ КОСМОСА"
(Физические основы, методы и технологии мониторинга окружающей среды, природных и антропогенных объектов)

Тринадцатая Всероссийская открытая конференция "Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса"

XIII.P.196

О создании 3D-лидаров космического базирования для дистанционного исследования малых небесных тел

Вишняков В.М., Губайдуллин В.Ш. (1), Минеев А.П., Нефедов С.М. (2), Головин В.М.(3)
(1) ФГУП ЦНИИмаш, (2)Институт общей физики им.А.М. Прохорова РАН (ИОФ РАН), (3)Центр перспективных технологий и аппаратуры (ЦПТА)
В докладе [1] Вишнякова В.М. и соавторов были всесторонне рассмотрены проблемы, возникающие при исследовании малых небесных тел, в том числе астероидов, сближающихся с Землей (АСЗ), которые могут быть решены при использовании многофункционального лазерного комплекса. В процессе трехмерного лазерного наблюдения объекта, с которым осуществляется сближение, в приемнике формируется 3D-образ объекта, в котором учтены все неоднородности рельефа (скалы, впадины и пр.) в районе посадки во избежание возможного опрокидывания или поломки спускаемого аппарата.
В настоящем докладе рассмотрены варианты построения и аппаратурной реализации бортовых 3D-лазерных локаторов. Для случая слежения за малыми небесными телами (такими, как АСЗ, кометы, и др.), у которых может быть большая динамика движения относительно космических аппаратов (КА) миссии, предпочтительнее вариант моноимпульсного лидара. В таком лидаре качество изображения объекта, формируемого за один импульс излучения лазера, не зависит от относительной динамики движения КА и АСЗ, нестабильности системы сканирования и других подобных факторов.
Выбор спектрального диапазона работы 3D-лидара в наибольшей степени зависит от спектральной характеристики ключевого компонента моноимпульсного лидара - матричного фотоприемного устройства (МФПУ).
Рассматриваются варианты построения МФПУ на лавинных фотодиодах (ЛФД): «дискретная» матрица из отдельных элементов и интегральная матрица.
Основные достоинства интегрального варианта МФПУ:
• использование в фокальной плоскости малых (размером порядка 50…100 мкм) элементарных ЛФД, что позволит применить короткофокусную приемную оптику и, тем самым, снизить массогабариты лидара;
• уменьшение разброса характеристик между отдельными каналами МФПУ благодаря значительно большей однородности параметров фоточувствительных элементов (ФЧЭ) при интегральном исполнении матрицы.
Рассмотрены прототипы лидаров на импульсно-периодических лазерах разработки ИОФ РАН и других организаций.
Рассматриваются варианты реализации интегральной фоточувствительной матрицы на микропиксельных ЛФД, предлагается способ устранения неоднозначности определения номеров ФЧЭ, занятых полезными сигналами. Приведены задачи натурного эксперимента по отработке 3D-лазерного локатора с использованием технологического наноспутника в качестве имитатора объекта исследования.
1. В.М.Вишняков, В.П.Лебеденко (ФГУП ЦНИИмаш), А.П.Минеев, С.М.Нефедов (ИОФ РАН) «Возможности многофункционального использования 3D-лазерных локаторов в исследовательских космических миссиях к телам Солнечной системы». – Доклад на 12 Всероссийской открытой конференции "Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса".

Дистанционное зондирование планет Солнечной системы

329