Аппаратура для исследования статистических характеристик излучения воздушных целей и фона в диапазонах длин волн 3–5 и 8–13 мкм

Построение мобильного измерительно-вычислительного комплекса. Выделение полезного сигнала цели на фоне естественных помех в облачной атмосфере. Регистрация его энергетической яркости в спектральных диапазонах, азимут и угол места излучения в динамике.

Рубрика Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 27.02.2019
Размер файла 360,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Аппаратура для исследования статистических характеристик излучения воздушных целей и фона в диапазонах длин волн 3-5 и 8-13 мкм

Оптико-электронная система (ОЭС), предназначенная для наблюдения за воздушными объектами (целями), должна решать задачу выделения полезного сигнала цели на фоне естественных помех, создаваемых облачной атмосферой. Основным элементом ИВК (рисунок 1) является радиометр, который построен на основе 2-х зеркального объектива с диаметром входного зрачка 200 мм и фокусным расстоянием 400 мм (относительное отверстие 1:2).

Лучистый поток, принимаемый радиометром, направляется на два приемника лучистой энергии и одновременно модулируется по амплитуде. Благодаря этому лучистый поток попеременно попадает на приемники лучистой энергии диапазонов 3-5 и 8-13 мкм. В качестве приемников лучистой энергии использованы: в диапазоне 3-5 мкм - фотодиод ФД723-2; в диапазоне 8-13 мкм - пироэлектрический приемник МГ-30.

Рисунок 1 - Мобильный радиометрический комплекс: 1 - штатив; 2 - вертикальный шток; 3 - горизонтальная платформа; 4 - вертикальная опора; 5 - качающаяся часть; 6 - радиометр; 7 - датчик азимута; 8 - датчик угла места; 9 - ЭВМ; 10 - блок усилителей; 11 - оптический визир; 12 - юстировочное устройство; 13 - лазерный бинокль-дальномер ЛДИ-3-1

Структурная схема радиометра приведена на рис. 2.

Рисунок 2 - Структурная cхема двухканального радиометра

На входе последнего приемника установлен интерференционный фильтр на область спектра 8-13 мкм. С помощью электронных коммутаторов в каждом из каналов происходит попеременная коммутация принимаемого сигнала, при которой принимаемый сигнал поступает в основной канал. Сигнал основного канала пропорционален яркости наблюдаемого объекта, а сигнал компенсационного канала - яркости внутренней полости радиометра, находящегося при температуре окружающего воздуха. С помощью дифференциального усилителя производится взаимное вычитание этих сигналов, в результате чего на выходе формируется выходной сигнал пропорциональный относительной яркости наблюдаемого объекта. Поскольку энергетическая яркость внутренней полости радиометра может быть вычислена по известной температуре окружающего воздуха с помощью выражения [1]

, (1)

где - энергетическая яркость полости радиометра, Вт·см -2·ср-1; - функция Планка; - относительная спектральная характеристика оптической системы; - абсолютная температура окружающего воздуха, то представляется возможным по величине выходного сигнала оценить энергетические яркости исследуемого объекта с помощью выражения

, (2)

где , - энергетические яркости исследуемого объекта и внутренней полости радиометра; - постоянный для данного канала коэффициент - коэффициент передачи; - абсолютная температура объекта.

Коэффициент А определяется в процессе градуировки радиометра по методике описанной в [1]. После проведения градуировки для каждого из каналов (3-5 и 8-13 мкм) были определены коэффициенты А, которые составили:

для диапазона 3-5 мкм - 2024,58;

для диапазона 8-13 мкм - 2200.

В конечном итоге энергетическую яркость, наблюдаемого с помощью радиометра объекта, можно вычислить с помощью выражения

, (3)

где - энергетическая яркость исследуемого объекта; - сигнал на выходе радиометра; - коэффициент передачи соответствующего канала радиометра; - энергетическая яркость опорного источника излучения (внутренней полости радиометра) при температуре окружающего воздуха .

Выходные сигналы с выхода каждого канала радиометра поступают через блок усилителей для регистрации в ЭВМ c помощью платы АЦП - ЦАП L-305 или Е14-440. Для того чтобы можно было сопровождать осью радиометра воздушные цели, построено портативное поворотное устройство (рисунок 1), расположенное на штативе 1. В держателе штатива установлен вертикальный шток 2, на котором с помощью радиального упорного подшипника установлена горизонтальная платформа 3, обеспечивающая разворот устройства в азимутальной плоскости.

На горизонтальной платформе установлены две вертикальные опоры 4 с подшипниками скольжения, в которых вращается качающаяся часть 5. Она обеспечивает разворот радиометра в плоскости угла места. На качающейся части закреплен радиометр 6.

Для регистрации углов разворота радиометра применены два датчика углов - по азимуту 7 и углу места 8. Датчики углов представляют собой линейные кольцевые потенциометры, сопротивление которых изменяется в зависимости от угла разворота. Каждый из потенциометров запитан от стабилизированного источника питания 3,2 В. С движков потенциометров постоянные напряжения, пропорциональные углам разворота оси радиометра, по кабелям поступают через плату АЦП - ЦАП L-305 или Е14-440 в ЭВМ 9 для регистрации.

Таким образом, в ЭВМ через плату АЦП - ЦАП поступают выходные сигналы с каждого канала радиометра через блок усилителей 10, а также сигналы с датчиков азимута и угла места.

Для обеспечения совмещения оператором оси радиометра с направлением на воздушную цель применен оптический визир 11, который закреплен на корпусе радиометра с помощью юстировочного устройства 12. Совмещение осей радиометра и оптического визира (юстировка) выполнялось по удаленному источнику излучения, находящемуся на расстоянии 500 м.

Определение дальности до воздушной цели осуществляется с помощью малогабаритного переносного лазерного бинокля-дальномера ЛДИ-3-1 13.

Вешний вид мобильного измерительно-вычислительного комплекса показан на рисунке 3.

Рисунок 3 - Внешний вид мобильного измерительно-вычислительного комплекса

Примененный мобильный ИВК имеет следующие характеристики:

ширина поля зрения радиометра: 2626 минут дуги;

рабочие спектральные диапазоны: 3-5 и 8-13 мкм;

пороговая чувствительность по энергетической яркости:

для диапазона 3-5 мкм: 1,98·10-6 Вт·см-2·ср-1;

для диапазона 8-13 мкм: 9,09·10-6 Вт·см-2·ср-1;

погрешность измерения энергетических яркостей:

для диапазона 3-5 мкм: 8,4 %;

для диапазона 8-13 мкм: 9,2 %;

сектор сканирования: по азимуту: ±150є;

по углу места: 0-47є;

диапазон измеряемых расстояний: от 150 до 10000 м.

Выделение полезного сигнала цели на фоне естественных помех, создаваемых облачной атмосферой, как правило невозможно без наличия априорной информации о характеристиках излучения целей и фонов. В связи с этим созданный мобильный измерительно-вычислительным комплекс, с использованием которого были проведены измерения, позволил проводить исследования излучений, как фонов, так и целей на текущем фоне. Достоинством этих измерений является то, что излучение фона и цели производится одной измерительной аппаратурой, имеющей одни и те же характеристики.

Наблюдение осуществляется в диапазонах 3-5 и 8-13 мкм в одном поле зрения. Сопровождение воздушных целей по угловым координатам выполнятся оператором вручную. Регистрация результатов измерений осуществляется с помощью ЭВМ.

литературы

мобильный измерительный сигнал помеха

1. Соловьев В. А., Купреев А. В. Применение радиометрического комплекса для исследования собственного излучения воздушных целей в инфракрасном диапазоне волн // ЦНИИ МО РФ. Москва, 2006. 16 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Расчет спектральных характеристик сигнала. Определение практической ширины спектра сигнала. Расчет интервала дискретизации сигнала и разрядности кода. Определение автокорреляционной функции сигнала. Расчет вероятности ошибки при воздействии белого шума.

    курсовая работа [356,9 K], добавлен 07.02.2013

  • Использование громкоговорителя прямого излучения для преобразования механических колебаний в акустические. Особенности устройства диффузора. Излучение пульсирующей сферы. Формула звукового давления. Зависимость коэффициента направленности от угла.

    контрольная работа [285,2 K], добавлен 16.11.2010

  • Взаимодействие зондирующего излучения радиолокационных станций с морской поверхностью. Характеристики радиолокационных помех от взволнованной морской поверхности: состояние морской поверхности, скорость ветра, угол между главным лепестком диаграммы.

    реферат [391,5 K], добавлен 17.06.2019

  • Проверка в вычислительных экспериментах схемы модельного синтеза дифракционных антенн с заданными электродинамическими характеристиками. Исследование физических особенностей в процессах излучения импульсных и монохроматических волн такими антеннами.

    презентация [464,9 K], добавлен 09.10.2015

  • Расчет спектральных и энергетических характеристик сигналов. Параметры случайного цифрового сигнала канала связи. Пропускная способность канала и требуемая для этого мощность сигнала на входе приемника. Спектр модулированного сигнала и его энергия.

    курсовая работа [482,4 K], добавлен 07.02.2013

  • Структурная схема системы коллективного приема спутниковых телевизионных каналов. Тематическое направление каналов вещания. Отношение сигнал/шум на входе в телевизионный приемник. Угол места и азимут установки приемной антенны. Угол поворота конвертора.

    реферат [3,3 M], добавлен 25.05.2014

  • Формы регулярных сигналов. Исследование гармонического сигнала, расчет его спектральных характеристик. Сложный периодический сигнал, результаты расчетов его спектральных характеристик. Исследование прямоугольных импульсов (сигнал типа "меандр").

    лабораторная работа [346,2 K], добавлен 19.03.2013

  • Волновое сопротивление диполя. Длина плеча вибратора. Сопротивление диполя для трех длин волн. Максимально допустимая мощность, пропускаемая фидером. Диаграмма направленности антенны. Определение нулевых направлений излучения. Высота подвеса над землей.

    курсовая работа [621,2 K], добавлен 14.01.2011

  • Характеристики полупроводниковых материалов. Классификация источников излучения. Светоизлучающие диоды. Лазер как прибор, генерирующий оптическое когерентное излучение на основе эффекта вынужденного или стимулированного излучения, его применение.

    курсовая работа [551,5 K], добавлен 19.05.2011

  • Исследование характеристик излучения параболических антенн. Учет потерь в параболической антенне. Защита от электрических и магнитных полей и электромагнитных излучений. Диаграмма направленности параболической антенны. Излучение поверхностных волн.

    дипломная работа [288,3 K], добавлен 27.02.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.