Лебедько Е. Г. СИСТЕМЫ ОПТИЧЕСКОЙ ЛОКАЦИИ
Часть 3
y
Ц
Δy
φ
O
Δx
γ
x
1
O
Санкт-Петербург
2013
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, МЕХАНИКИ И ОПТИКИ
Лебедько Евгений Георгиевич
СИСТЕМЫ ОПТИЧЕСКОЙ ЛОКАЦИИ
Часть 3
Учебное пособие
Санкт-Петербург
2013
Лебедько Е. Г. Системы оптической локации, часть 3. Учебное
пособие для вузов. – СПб: НИУ ИТМО, 2013. – 110с. В третей части учебного пособия излагаются теоретические
положения оптических локационных систем с инерционными приемниками,
Рассматривается влияние временного формирования излучения на
обнаружение и оценку информационных параметров принимаемых
сигналов, приводится энергетический и точностной расчеты оптических
локаторов. Учебное пособие предназначено для студентов по направлению
подготовки бакалавров и магистров 200400 – «Оптотехника» и по
специальности 200401 - "Электронные и оптико-электронные приборы и
системы специального назначения". Рекомендовано Учебно-методическим объединением вузов
Российской Федерации по образованию в области приборостроения и
оптотехники для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
направлению подготовки 200400 – Оптотехника и по специальности 200401
- Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального
назначения, протокол № 3 от 22. 04. 2013
В 2009 году Университет стал победителем
многоэтапного конкурса, в результате которого определены 12 ведущих
университетов России, которым присвоена категория «Национальный
исследовательский университет». Министерством образования и науки
Российской Федерации была утверждена программа его развития на
2009–2018 годы. В 2011 году Университет получил наименование
«Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики»
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики, 2013
Е. Г. Лебедько, 2013
Содержание
6 Принципы построения систем оптической локации ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 5
6. 1 Системы ближней оптической локации... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 5
6. 1. 1 Неконтактные импульсные оптические взрыватели ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 5
6. 1. 2 Принцип шумовой синхронизации излучения в системах ближней
оптической локации ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 13
6. 2 Импульсные оптические дальномеры ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . 25
6. 3 Высотомеры малых высот ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 39
6. 4 Повышение точности импульсных оптических дальномеров ... ... ... ... ... ... . . 49
6. 5 Измерение наклонной дальности ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 53
6. 6 Моноимпульсные оптические локационные системы оперативного
определения структуры облучаемой поверхности ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . 60
6. 7 Импульсные координаторы цели... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 72
6. 7. 1 Линейный импульсный одноканальный координатор цели ... ... ... ... ... ... . . 73
6. 7. 2 Линейные импульсные многоканальные координаторы цели ... ... ... ... ... . 77
6. 7. 3 Релейные координаторы цели ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 87
В представленной схеме на выходе схемы предпочтения (СП) появится
прямоугольный импульс только в том канале, в котором наибольшая
величина сигнала.