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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
针对噪声信号对脉冲激光四象限探测器(QPD)数字式测角算法产生的影响,分析了激光四象限探测器测角不确定性统计分布规律.建立了激光测角电路通道模型和QPD光敏面光斑模型,并根据随机噪声类型和理想信号类型,建立了单通道可测信号模型.考虑到QPD的对称性,对不同的理想信号时域分布类型、光斑总峰值功率、理想信号半峰宽度和等效噪声电压概率密度标准差等四种变量,在θ∈[0,π/4]的范围内通过蒙特卡罗仿真实验方法计算了五个不同光斑中心的QPD测角αy值的统计分布规律.仿真结果表明:测角αy值的统计分布呈正态分布,并被四种变量影响;特别是被单象限信噪比显著影响.光斑中心越靠近坐标轴中心,QPD测角精度越高;光斑中心不在坐标轴中心附近时QPD的测角αy的统计分布均值都小于理想测角值.  相似文献   

2.
死区对四象限跟踪传感器跟踪精度的影响   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
马晓燠  母杰  饶长辉 《物理学报》2012,61(7):72903-072903
介绍了四象限跟踪传感器原理后, 分析了存在噪声和死区条件下的四象限探测器的光斑能量探测率、质心探测误差和光斑位移敏感度, 推导了此时四象限跟踪传感器跟踪误差的理论公式, 并通过实验证明了理论分析的正确性. 理论分析和实验的结果都表明, 在相同的噪声情况下, 质心探测误差和位移敏感度都随着光斑的高斯宽度与死区宽度之比减小而增大, 但是位移敏感度增大的趋势要小于质心探测误差增大的趋势, 它们共同作用的结果就导致了光斑的高斯宽度与死区宽度之比越大, 四象限跟踪探测器的跟踪误差越小.  相似文献   

3.
分析了红外探测器的噪声组成与形成原因,针对多元探测器的特点,设计了低噪声多路切换开关电路,实现了噪声等效功率NEP的自动化测量,消除了电路中其他器件引入的噪声干扰。实验结果表明,本测量系统不仅具有较低的测量误差(≤2%),并且可以用于其他多元探测器的噪声检测。  相似文献   

4.
激光四象限探测系统是激光制导武器的重要组成部分,在设计阶段对其性能的准确评估有利于设计方案的迭代和优化.采用LitghtTools软件对四象限探测系统进行了仿真建模.通过建立目标模型、光学系统模型和四象限探测器模型,可以有效地对系统进行仿真,并结合四象限探测系统原理,得到角度偏差的和差比幅值;建立的模型可以对系统的杂散...  相似文献   

5.
四象限探测器用作激光准直的特性分析   总被引:15,自引:1,他引:15  
以四象限光电探测器用作激光准直为例,对其探测原理、光电转换特性、影响探测精度的因素进行了理论分析。用数值模拟、实验验证了分析结果,并对影响探测精度的因素进行了深入的探讨,从而为四象限探测器用作激光准直提供了有力的理论依据。  相似文献   

6.
高能激光对四象限制导器件的影响分析   总被引:1,自引:1,他引:0  
为了有效地实施激光干扰,需要确定高能激光对四象限制导器件的影响。分析了由高能激光诱导的四象限制导器件的温升分布。理论分析和数值计算表明,在持续的强激光作用下,会造成光电材料的硬损伤。利用典型的比例导引跟踪系统的系统函数,验证了高能激光对四象限制导器件实施激光干扰的有效性。  相似文献   

7.
介绍了四象限探测器用于激光制导的工作原理,根据激光制导的技术要求和四象限探测器的工作特性,分析了基于四象限探测器进行空间定位的导引头中光学接收系统的原理及特点。依据系统指标,采用序列性光线追迹和非序列性光线追迹相结合的方法,设计了一种±4°线性接收视场内光斑均匀性大于75%,±1.5°接收视场内光斑均匀性大于90%的接收光学镜头,同时镜头在±4°线性接收视场内光斑直径偏差小于±0.05mm。镜头设计结果既满足设计要求又结构紧凑,对此类镜头的光学设计方法进行了探索总结[1]。  相似文献   

8.
基于四象限探测器的激光导引镜头的研制   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
为了满足激光制导对大视场、高线性度探测的性能要求,基于激光制导炸弹的应用需求,介绍了四象限探测器的工作原理和特点,分析了光斑大小、能量均匀性、线性度、探测距离等参数对探测精度的影响;结合系统性能指标,选择了合理的光学系统结构类型,完成了光学系统设计和光机结构设计;利用畸变、点列图、足迹图、能量集中度等指标对系统性能进行了评价,并分析了目标大小和探测距离对光斑大小的影响。测试结果表明,激光导引镜头总视场为±20°、线性视场为±10°、目标大小为1.5~2.4 m、探测距离为50 m~4 km、测角精度优于0.2°,能够满足激光导引的需求。  相似文献   

9.
由于自发辐射噪声的涨落,CO2激光器的脉冲峰值强度与时间延迟密切相关。理论和实验研究发现,对于典型的B类CO2激光器,在损耗调制情况下,当脉冲峰值出现在最低腔损耗t0之前时,初始自发辐射噪声越大,相对于阈值点的第一个渡跃时间tFP越小,对应的峰值强度越小;当脉冲峰值出现在最低腔损耗t0之后时,初始自发辐射噪声越大,相对于阈值点的第一个渡跃时间tFP越小,对应的峰值强度则越大。  相似文献   

10.
介绍了四象限倾斜跟踪传感器的原理后,分析了存在光子噪声和串扰条件下的四象限探测器的质心探测误差和光斑位移灵敏度,并推导了存在光子噪声和串扰条件下四象限倾斜跟踪传感器跟踪误差的理论公式,最后通过实验证明了理论分析的正确性.理论分析和实验的结果都表明:当单帧光-电子数一定时,串扰越大,四象限倾斜跟踪传感器的跟踪误差越大;而当串扰一定时,单帧光-电子数越多,四象限倾斜跟踪传感器的跟踪误差越小.  相似文献   

11.
由于自发辐射噪声的涨落,CO2激光器的脉冲峰值强度与时间延迟密切相关。理论和实验研究发现,对于典型的B类CO2激光器.在损耗调制情况下,当脉冲峰值出现在最低腔损耗to之前时,初始自发辐射噪声越大,相对于阈值点的第一个渡跃时间tFP越小,对应的峰值强度越小;当脉冲峰值出现在最低腔损耗to之后时,初始自发辐射噪声越大,相对于阈值点的第一个渡跃时间tFP越小,对应的峰值强度则越大。  相似文献   

12.
介绍了一种纳秒级脉冲激光光斑能量分布测量电路的设计方法,采用自动跟踪积分方式,根据预测先将脉冲光电流积分并保存,然后用速度较低的A/D芯片进行A/D转换,该方法避免了采用高速A/D芯片,且可以获得较高的采样分辨率,特别是在需要采集的通道数较多时具有明显优势。  相似文献   

13.
介绍了一种纳秒级脉冲激光光斑能量分布测量电路的设计方法,采用自动跟踪积分方式,根据预测先将脉冲光电流积分并保存,然后用速度较低的A/D芯片进行A/D转换,该方法避免了采用高速A/D芯片,且可以获得较高的采样分辨率,特别是在需要采集的通道数较多时具有明显优势。  相似文献   

14.
四象限元件在脉冲激光跟踪系统和跟踪辐射能的窄脉冲系统中已经取得了广泛的应用。本文介绍四象限元件用于接收高频调制光源的信号,省掉以前在制导中所用的复杂基准信号,实现了数字化误差检测。  相似文献   

15.
四象限探测器的激光破坏及其对光学制导的影响   总被引:7,自引:0,他引:7       下载免费PDF全文
 利用YAG脉冲激光器对硅光电池四象限探测器进行了激光破坏实验,证实了破坏后的探测器用于方位角探测时相当于引入了一个固定的角偏差,并讨论了将其用于光学制导时对导弹脱靶量的影响。  相似文献   

16.
张莉  元秀华  武力 《物理学报》2012,61(11):110501-110501
建立了一个脉冲信号受噪声调制的新型的单模激光随机共振模型, 采用线性化近似的方法计算了相应的光强关联函数和系统的输出信噪比, 并详细讨论了相应的随机共振现象. 研究结果表明: 由于噪声调制脉冲信号, 使得单模激光表现出崭新的随机共振现象, 即通过改变脉冲信号周期T来实现抑制或优化输出信噪比的目的.  相似文献   

17.
利用YAG脉冲激光器对硅光电池四象限探测器进行了激光破坏实验,证实了破坏后的探测器用于方位角探测时相当于引入了一个固定的角偏差,并讨论了将其用于光学制导时对导弹脱靶量的影响。  相似文献   

18.
四路激光跟踪干涉三维坐标测量系统   总被引:18,自引:2,他引:18  
张国雄  林永兵  李杏华  李真 《光学学报》2003,23(9):030-1036
介绍了基于多边法原理的四路激光跟踪干涉三维坐标测量系统 ,包括系统的工作原理、冗余特性、激光跟踪干涉仪、新型目标靶镜、系统的布局及实验结果等 ,并进一步指出下一步的工作。实验表明 ,在距跟踪干涉仪80 0mm远处 70 0mm× 6 0 0mm平面范围内 ,系统三维坐标测量不确定度为 0 .0 6 2 0mm。  相似文献   

19.
王季卿 《声学学报》1987,12(4):300-311
脉冲噪声的性质较特殊,对它的评价所用方法、参量和标准不同于连续噪声。本文主要对脉冲噪声导致听力损伤和生理心理干扰、以及护耳器对脉冲噪声的隔声效果等方面工作的进展加以评述,有不少问题尚有争议,例如等能量原则是否适用,混合型噪声中脉冲与连续噪声的相互影响等等,有待于进一步的探讨。  相似文献   

20.
激光跟踪装置PavePenny是激光跟踪吊舱的别名,起初用于A-10近距离支援攻击机,后来也用于A-7D、F-16等其它飞机。目标指示由地面或其它飞机的空中前进控制员完成,即PavePenny吊舱的作用是捕获和跟踪所指示的这些目标,并把输出传输到驾驶...  相似文献   

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