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在最近二十年里,激光器被广泛用于军事方面,作为陆基或空基应用的测距机或目标指示器。激光器和探测器的发展历史说明,测距机上用的激光器绝大多数都是钕玻璃或掺钕钇铝石榴石基质晶体激光器。这些激光器在1.06微米波段上与高效率光电倍增器或固体探测器配合使用时,性能极为优越。然而,钕激光器由于波长相当短,带来了两个主要短点。第一个缺点是,Mie散射大,降低了总效率。第二个,即主要缺点,是有害的短波长会伤害人眼。 相似文献
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脉冲激光测距机消光比测试系统精度分析 总被引:3,自引:0,他引:3
介绍了脉冲激光测距机最大测程———消光比测试方法中的消光比测量原理公式。并以原理公式为依据 ,对影响系统测量精度的诸因素逐一进行了分析和估算 ,根据测量消光比值的合成标准的不确定度进行精度分配。 相似文献
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CO_2激光测距机有三个主要的优点:对人眼安全;对烟尘雾有良好的穿透能力;能够与8—13微米的热观察装置兼容。据分析,超过1.4微米的辐射就不会聚焦在人眼的视网膜上。对于10.6微米脉冲激光器,国际上公认的对人眼的损伤极限为100焦尔/米~2。这个数值比可见光的损伤极限大20,000倍。对于单次发射的 CO_2激光测距机,当脉冲宽度为60毫微秒, 相似文献
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脉冲激光测距机检定测试设备 总被引:3,自引:2,他引:1
介绍一种有方便校准测距机主要性能参数的智能化综合检定测试系统。主要检测测距机理的距离准确性、最大及最小测程、脉冲能量、脉宽、重频特性、束散角及光轴稳定性等。给出主要的校准及传递方法。 相似文献
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第一节前言本报告分析了美国政府提出的把AN/GVS—5激光测距机组件组装在AN/VSG—2坦克热瞄准具中的设计方案,本文介绍了得克萨斯仪器公司的研究成果。研究的主要目的是确定两个系统的相容性,并且联系坦克热瞄准具的生产来评定此种组装方案对重新生产的成本有何影响。把两种仪器进行组装的最初设计方案是美国陆军佛兰克福兵工厂提出的。得克萨斯仪器公司对该初步设计进行了分析,找出了某些缺点和不足,这就促使扩大了研究范围,以便增加一些被认为是必不可少的特性,使坦克能有效地完成任务。进一步扩大了研究范围,对CO_2激光测距机与坦克热瞄准具的组装也作了简短的调研。本报告在下面各节中简要介绍了AN/GVS—5和AN/VSG—2两个系统,叙述了由佛兰克福兵工厂提出的组装初步方案。接着讨论了得克萨斯仪器公司提出的替换方案、技术风险、折衷选择和成本等问题。此外还介绍了与CO_2激光器相比较的调研结果。 相似文献
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一、前言在现代战争中,炮兵射击指挥已日趋自动化。为了全面地评价射击指挥系统的精度(习惯上是指脉冲激光测距机距离计数器的分辨本领),需知测距误差的分布参数。在总体设计进行精度分析时,也需要知道各项误差的来源及其分布形式,而这方面的资料,国外由于公司间相互竞争 相似文献
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本文从提高测距能力出发,分析了激光参数与接收电参数之间的匹配关系,提出了激光脉冲宽度、单脉冲能量、功率、束散角以及探测放大器元件参数的选择原则。 相似文献
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在2007年第二季度举办MILEX-2007展会上,白俄罗斯LEMT公司展示了它的Lotos激光测距机模块。该固体激光装置工作波长为1.064μm,主要用于下一代防空导弹系统。Lotos共有2个型号,其功率分别为40mJ和70mJ。后者工作寿命稍短一些。在气象能见度为20km的条件下,对反射率为20%的1.5m×1.5m大小的目标,2种型号的最大测量距离分别为10km和15km,测量精度为±2.5m。最小测量距离为200m。Lotos激光光束的色散角为1.0-1.7mrad,脉冲重复频率为1-5Hz。 相似文献
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介绍CO_2激光测距机与热像仪的三种组合即机械组合、激光发射系统独立,激光接收与FLIR光学系统合一和FLIR与CO_2激光测距机光路全部合一方案原理,并对这三种组合进行比较,最后提出并讨论CO_2激光测距机与热像仪(FLIR)兼容技术中频带宽度匹配、激光光斑与探测器尺寸几何失配、红外光学零件加工和红外光学薄膜的设计与工艺等问题。 相似文献
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为了解决目前各激光测距机检测仪功能单一、检测准确度低等问题,研制了一种新型智能激光测距机参数检测仪.系统采用先进的控制技术和方便快捷的微机软件,且配有结构巧妙的分光束光学系统,能同时实现对测距机的光轴平行性、光束性能参数,包括光束发散能量、脉宽、编码准确度的测试;天线的视场和灵敏度测试;系统整体性能测试.2 048×2 048高空间分辨率CCD的引入,使系统的角分辨率达到了5″;15 GHz示波器用于捕获窄达 100 ps的激光脉冲;高准确度,大动态范围的激光能量计可精确测量出激光的能量. 相似文献
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关于激光测距机光轴平行性校正方法的改进 总被引:2,自引:0,他引:2
对激光测距机传统的光轴校正方法进行了改进:通过光轴平行性偏差与偏心环(框)旋转角度之间的校正模型计算出偏心环(框)需要调整的角度值,利用光轴校正装置可实现激光测距机光轴的校正。校正方法可分为半自动校正和全自动校正两种方法:半自动校正方法采用在激光测距机双偏心结构上加刻度环,通过套筒旋转双偏心结构一定角度,实现对光轴进行调整;全自动校正方法采用步进电机带动双偏心结构旋转达到对光轴进行调整的目的。通过对某型激光测距机进行实验研究,实验结果表明,采用提出的方法进行光轴校正后光轴误差均在最大允许误差范围内(0.25mrad),该值满足实际要求。 相似文献