首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
本文论述了用解析法和统计学方法确定光学测距机的测距误差,并对有关问题进行了分析.一、引言的现代战争中,炮兵应当具有很强的反应能力。为了缩短射击准备的时间,其要求之一就是单观决定目标诸元。因此测距机是侦察的一种重要手段。根据我国的技术、经济条件,在当前和今后一段时间内,我军炮兵单观测距器材将会是体视测距机和激光测距机并存。国外对前者“这种不需能源的技术器材,仍然在继续应用”。所以,对光学测  相似文献   

2.
本文介绍一种体积小精度高的光学测距机精度检查仪,着重分析了提高精度和减少失调的方法,这对其它高精度光学仪器的设计和制造具有一定的参考价值。  相似文献   

3.
光电混合变换相关器在体视测距中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文研究了体视测距系统的图像联合变换相关原理,推导出利用像联合变换相关测量目标距离的公式。同时,本文表明把光电混合联合变换相关器用于体视测距系统的原理装置和测距实验。  相似文献   

4.
编码孔径光谱成像技术是近年来发展起来的一种新型光谱成像技术,在一次像面采用特定的编码模板对目标进行编码,结合特殊的采样成像方式,获得满足景物重构的采样数据量,实现了空间信息和光谱信息的高精度重构,具有高光通量、高信噪比等优势。该技术在实现过程中,通常要求一次像面与最终探测器像面间满足既定的尺寸比例,但在实际的光学系统加工和装调过程中,由于加工和装调误差的存在,使得光学放大率与设计值间存在偏差,从而降低了编码图谱的采样精度,导致最终重构图谱质量降低。通过仿真不同光学放大率下编码模板的可逆范围及重构图像质量的分析,给出了图像质量与系统光学放大率之间的曲线关系,为编码孔径光谱成像仪的设计和研制提供了参考依据。  相似文献   

5.
被动式光学测距误差分析   总被引:3,自引:0,他引:3  
刘科  谢敬辉  李卓 《光学技术》2005,31(4):586-587
被动式光学测距系统在战场上具有隐蔽性好的特点。介绍了一种高精度被动式光学测距方法的原理和数学模型。该测量方法采用的是一种比率探测的离焦探测方法,具有高精度、高灵敏度和抗干扰性好的特点。重点分析了影响测距精度的各种因素及误差范围,为系统的设计提供了理论依据。  相似文献   

6.
放大率恒定的二元光学超光谱成像仪光学系统设计   总被引:3,自引:0,他引:3  
于斌  禹秉熙 《光学学报》2002,22(11):382-1386
二元光学元件具有多种应用。用作透镜,在原理上色差非常大,若不在设计上做出补偿,则会限制其在宽波段上的使用。从理论上简单阐述了利用具有独特色散特性的二元光学元件的新型超光谱成像仪的基本原理和应用前景。在此超光谱成像仪中,二元光学透镜焦距随波长的变化改变了系统的F数,因此改变了系统的放大率,既系统放大率是波长的函数,这将引起光谱图像的像元配准误差,得到并不精确的相对光谱信号强度,从而限制了光谱图像重建算法的精度,为了补偿这一缺点,通过光学二组元法设计的变焦系统成功地解决了这一问题,并给出了理论设计公式。  相似文献   

7.
<正> 一、前言电致发光现象,在国内外取得具体应用是近二十年的事情。目前,由于一些技术问题没有解决,在日常照明中还未得到广泛的应用,  相似文献   

8.
真彩色体视全息图   总被引:6,自引:4,他引:2  
王丁  袁霞  黄继阳 《光子学报》2006,35(2):248-251
用三色光栅照相机拍摄景物的两张视差照片,然后用单色激光器经二次曝光全息记录制成一张真彩色体视全息图,在普通白炽灯照明下可再现真彩色体视全息像.该方法制作过程更简单,减少了散斑噪音,消除了彩色全息像的色差,得到的全息像清晰明亮,色彩真实,立体感强.  相似文献   

9.
本文介绍一种装有数字单冲电路的改进型测距系统,该系统采用最新应答测距系统(美国专利№3545861)记数技术。本发明的改进型数字单冲电路装有一个N比特移位寄存器和一个D型触发器。移位寄存器有一个时钟接头和一个数据接头,它们分别由钟脉冲信号和表示逻辑1的固定电压触发,  相似文献   

10.
本文提出一种简单易行的无源测距后置最佳处理方法。这种方法是应用线性最小方差(LMV,Linear Minimum Variance)方法于线性运动系统的状态估计而得到的,其结果是对每次观测作统计平均处理,最佳的加权系数满足一个线性方程。目标运动的基本假设是在一段观测时间中保持常速度,并有随机速度扰动。二个计算机模拟实验结果表明,这方法收敛速度和性能良好,无发散现象,对目标机动情况也能很好适应。计算机实现简单,计算量很小。  相似文献   

11.
<正> 系统放大率是衡量微光夜视仪整机性能的主要技术指标之一。以往微光夜视仪的系统放大率一般用下式来计算  相似文献   

12.
吴翰钟  曹士英  张福民  邢书剑  曲兴华 《物理学报》2014,63(10):100601-100601
采用光学频率梳的高精度绝对距离测量技术在航空航天、科学研究和工业生产等领域都发挥着重要作用.提出一种利用光学频率梳技术,通过检测光强实现绝对距离测量的新方法,研究了光学频率梳发出脉冲的时间相干性,分析了光强与被测距离之间的关系、干涉条纹峰值点位置与被测距离之间的关系.建立了基于Michelson干涉原理的测距系统,通过测量光强信息得到被测距离.以高精度纳米位移平台的位移量作为长度基准进行了绝对测距实验,在每个被测距离点都重复进行了10次实验,将10次实验测得的光强值取平均后用于距离的计算.实验结果表明,该方法可以实现绝对距离测量,在10μm测量范围内,最大误差为47 nm.因此,该方法可以应用于大尺寸高精度的绝对距离测量.  相似文献   

13.
<正> 五角棱镜在光学仪器里是一个应用较为广泛的光学元件。大家知道,在计算反射棱镜的外形尺寸和象差时,可以把它展开成平行平板玻璃来考虑。为了保证光学系统的性能和成象质量,展开后的平板玻璃,入射和出射的两表  相似文献   

14.
机载激光测距机测距性能的数值仿真   总被引:6,自引:1,他引:5  
根据激光测距机对漫反射大目标的测距方程,从理论上分析了激光测距机的测距性能与大气透过率及背景噪声之间的关系;并使用LOWTRAN7软件,对它们之间的依赖关系进行了数值计算与深入探讨,为机载激光测距机的测程指标的设计及测试提供了依据。  相似文献   

15.
体视眼镜可用于观看电影、电视以及透光性强的图形、画面,可显出立体感,在供光条件下也可用于生物解剖、小型器械装配、维修。除此之外还兼有放大滤光作用。它根据伽利略望远镜成象原理,物镜的象方焦距为正,目镜的象方焦距为负,放大本领为正值,形成了正象图象。为充分利用目镜和物镜的空问并能显示很强的立体感,主要是用两种折光性较强的物质按比例溶合后与折光透明片胶合成层积封闭式平光镜(呈淡黄透明体),它可作为利用折射获得平面偏振光的装置,这就构成了正、负透镜、层积封闭式平面镜三位一体的光学  相似文献   

16.
薄镜面主动光学对光学像差的校正能力分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
建立了薄镜面主动光学的仿真模型,并进行了仿真分析,结果表明薄镜面主动光学可以对低频误差完成较好的校正.为了进一步验证,建立了一套薄镜面主动光学实验系统,开展了薄镜面主动光学实验.结果表明,通过主动光学校正可以把镜面面形校正到磨制时的面形即λ/10.同时发现,薄镜面主动光学对三阶像散和三阶球差的校正能力最好,三叶彗差的校正能力也较好,而三阶彗差最难校正,这对于磨制大型薄镜面具有一定的指导意义.  相似文献   

17.
建立了薄镜面主动光学的仿真模型,并进行了仿真分析,结果表明薄镜面主动光学可以对低频误差完成较好的校正.为了进一步验证,建立了一套薄镜面主动光学实验系统,开展了薄镜面主动光学实验.结果表明,通过主动光学校正可以把镜面面形校正到磨制时的面形即λ/10.同时发现,薄镜面主动光学对三阶像散和三阶球差的校正能力最好,三叶彗差的校正能力也较好,而三阶彗差最难校正,这对于磨制大型薄镜面具有一定的指导意义.  相似文献   

18.
利用分立激光器合成大带宽线性调频步进信号(FSCS)激光信号源以实现高分辨测距。依据FSCS信号测距原理,数值计算了激光器各参数对合成FSCS信号的影响及其误差容限。计算表明,在各激光器参数误差中,起始频率和起始时间误差是引起合成FSCS信号测距分辨力恶化的最主要因素。另外,利用一台中心波长1550 nm、线宽为150 kHz的线性调波长激光器,通过光学斩波方式,模拟产生了合成FSCS信号,进行了高分辨力的测距演示。理论分析与实验结果表明,采用分立激光器合成高分辨力测距FSCS信号是可行的。  相似文献   

19.
测距标星镜组的胶合精度要求高,本文就此项胶合工艺作了详细的介绍。  相似文献   

20.
提出了一种基于飞秒光学频率梳相关探测的绝对距离测量方法,通过检测测量信号与参考信号的相关条纹,实现了绝对距离测量。研究了一阶相关函数的测量模型,建立了基于非平衡迈克耳孙干涉光路的测量系统,通过拟合一阶相关函数包络并提取其峰值精确判断脉冲重合位置,获得了被测距离。设计并配合长导轨进行了3 m的绝对距离测量实验,并与商用干涉仪测量结果进行实时比对。基于大量实验数据,针对环境因素及系统误差进行了分析,并进行了误差消除与补偿。研究结果表明,所提方法在500 min长期测量中,在3 m的测量范围内的最大测量误差为5.85μm,测量标准差为2.20μm。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号