www.ssga.ru
ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ. ТЕОРИЯ И МЕТОДЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РАСЧЕТА

ТИТУЛ
ОГЛАВЛЕНИЕ

I Теория оптико-электронных приборов и системII Физические основы ОЭП систем астроориентации и навигацииIII Оптико-электронные локаторы. Тепловизионные системыIV Методы энергетического расчета оптико-электронных приборов и систем
Глава IV  МЕТОДЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РАСЧЕТА ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ И СИСТЕМ

 © В.М. Тымкул,   Л.В. Тымкул


43. МЕТОДЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РАСЧЕТА ОЭП ОБНАРУЖЕНИЯ, НАВЕДЕНИЯ, САМОНАВЕДЕНИЯ И ЛОКАЦИИ

43.1. Дальность действия пассивных ОЭП обнаружения, наведения и самонаведения
43.2. Дальность действия активных ОЭП лазерной локации при равномерном распределении энергии в сечении пучка лазера
43.3. Дальность действия активных ОЭП с гауссовым распределением энергии в сечении пучка лазера
43.4. Методы энергетического расчета пассивных и активных приборов ночного видения (ПНВ)
43.4.1. Дальность действия ПНВ пассивного типа в приближении геометрической оптики
43.4.2. Модель пространственно-частотного спектра (ПЧС) контраста изображения объекта на экране ПНВ
43.4.3. Методика расчета дальности разрешения ПНВ пассивного типа
43.4.4. Методика расчета дальности действия ПНВ активного типа в приближении геометрической оптики
43.4.5. Методика расчета дальности разрешения ПНВ активного типа
43.5. Методы энергетического расчета тепловизионных систем
43.5.1. Анализ методик расчета температурной чувствительности тепловизоров
43.5.2. Методика расчета температурно-частотной характеристики (ТЧХ) тепловизионных систем
43.5.3. Методика расчета температурной чувствительности тепловизионных систем при работе по неравномерному объектно-фоновому полю теплового излучения
43.6. Методика энергетического расчета оптико-электронных радиометров и измерительных ОЭС

43.6. Методика энергетического расчета оптико-электронных радиометров и измерительных ОЭС

Специфика работы оптико-электронных радиометров и ряда измерительных ОЭС состоит в том, что они предназначены для абсолютных измерений оптического излучения в энергетических единицах для УФ, видимой и ИК областей спектра. В этой связи, в качестве критерия энергетического расчета можно выбрать отношение «сигнал/шум» μ:

(43.72)

здесь: u – величина электрического сигнала на выходе приемника излучения радиометра при визировании исследуемой поверхности;
uш – среднеквадратичное значение напряжения внутренних шумов радиометра.

Величина сигнала u может быть представлена в виде:

(43.73)

Здесь Lλ – спектральная яркость излучения наблюдаемой радиометром поверхности;
τф(λ) – спектральный коэффициент пропускания оптического фильтра;
ωзр – телесный угол поля зрения радиометра.

Значение напряжения шумов uш радиометра определяется по формуле:

(43.74)

где S – интегральная чувствительность приемника излучения по излучению эталонного источника;
Фпэ – пороговый поток приемника излучения по эталонному источнику.

Так как на практике, чаще всего в паспортных данных приемника излучения, приводится не значение абсолютной чувствительности приемника излучения Sλ, а значение интегральной чувствительности S и относительной спектральной чувствительности S(λ), то целесообразно воспользоваться следующей формулой:

(43.75)

где kЭ – коэффициент использования приемником излучения эталонного источника.

Тогда, с учетом (43.73 – 43.75), отношение «сигнал/шум» в радиометре примет вид:

(43.76)

Иногда в паспорте приемника излучения приводится не значение порогового потока ФЭП, а значение удельной обнаружительной способности D*. Если учесть, что праметры DФПЭ связаны между собой формулой:

(43.77)

то выражение (43.76), в этом случае, примет следующий вид:

(43.78)

   

ТИТУЛ
ОГЛАВЛЕНИЕ

I Теория оптико-электронных приборов и системII Физические основы ОЭП систем астроориентации и навигацииIII Оптико-электронные локаторы. Тепловизионные системыIV Методы энергетического расчета оптико-электронных приборов и систем

Михайлов И.О.     miig@rambler.ru