RU2547759C1 - Устройство имитации инфракрасного излучения наземных объектов - Google Patents

Устройство имитации инфракрасного излучения наземных объектов Download PDF

Info

Publication number
RU2547759C1
RU2547759C1 RU2013144694/28A RU2013144694A RU2547759C1 RU 2547759 C1 RU2547759 C1 RU 2547759C1 RU 2013144694/28 A RU2013144694/28 A RU 2013144694/28A RU 2013144694 A RU2013144694 A RU 2013144694A RU 2547759 C1 RU2547759 C1 RU 2547759C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
input
inputs
output
outputs
registers
Prior art date
Application number
RU2013144694/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013144694A (ru
Inventor
Юрий Дмитриевич Кислицын
Лев Алексеевич Иванов
Игорь Владимирович Кожухов
Владимир Сергеевич Кувшинов
Борис Николаевич Гузеев
Игорь Федорович Хисматов
Александр Алексеевич Бурба
Сергей Евгеньевич Исаев
Максим Юрьевич Трифонов
Олег Владимирович Лазарев
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем"
Priority to RU2013144694/28A priority Critical patent/RU2547759C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2547759C1 publication Critical patent/RU2547759C1/ru
Publication of RU2013144694A publication Critical patent/RU2013144694A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Photometry And Measurement Of Optical Pulse Characteristics (AREA)
  • Aiming, Guidance, Guns With A Light Source, Armor, Camouflage, And Targets (AREA)
  • Transforming Light Signals Into Electric Signals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технике оптического приборостроения и касается устройства имитации инфракрасного излучения наземных объектов. Устройство содержит микрозеркальный матричный сканирующий узел, инфракрасный излучатель, набор линз и зеркал, объективы, приводы объективов, переключатель объективов и систему наведения. Кроме того, устройство содержит входные регистры, блоки оценки эмпирических коэффициентов, блоки оценки коэффициента пропускания атмосферы, элементы задержки, блоки умножения, элементы ИЛИ, группы блоков умножения, группу блоков возведения в степень, группу регистров, блок оценки энергетической яркости излучения, блок выдачи команд переключения, блок индикации, генератор потоковых импульсов и распределитель импульсов. Технический результат заключается в повышении эффективности проведения испытаний. 3 ил.

Description

Изобретение относится к технике оптического приборостроения и может быть использовано, в частности, при разработке и испытаниях тепловизионных систем конечного наведения, инфракрасных обзорно-поисковых систем, осуществляющих автоматическое обнаружение целей по их тепловому контрасту в пределах их углового поля, автоматическое их распознавание и сопровождение.
Известны устройства, осуществляющие имитацию инфракрасного излучения наземных объектов.
Например, аналогом является инфракрасный имитатор ближнего инфракрасного диапазона (1 мкм), состоящий из одного объектива, цифрового микрозеркального устройства (производства Texas Instruments с разрешением 768×576 и размером пикселя 16 мкм), кварцевого вольфрамо-галогенного источника, оптического фильтра (Dennis R. Раре, James A. Carter III Digital Mirror Device infrared scene projector, Proc. SPIE 2223, Characterization and Propagation of Sources and Backgrounds, 75 (June 15, 1994); doi:10.1117/12.177950; http://dx.doi.org/10.1117/12.177950).
Ближайшим аналогом является двухспектральный (3.4-4.2 мкм, 4.2-5.0 мкм) имитатор инфракрасных сцен, состоящий из двух каналов, каждый канал реализован посредством DMD матрицы, набора линз для среднего инфракрасного диапазона, комплекта спектральных фильтров и двух излучателей (Julia Rentz Dupuis, David J. Mansur, Samuel Grant, Scott P. Newbry Contrast analysis for DMD-based IR scene projector - echnologies for Synthetic Environments: Hardware-in-the-Loop XVII. Edited by Buford, James A., Jr. Proceedings of the SPIE, Volume 8356, article id. 835603, 11 pp. (2012)).
Недостатки этих устройств:
- отсутствие применения сменных проекционных объективов, каждый из которых обеспечивает работу устройства в одном из заданных интервалах длин волн излучения (3-5 мкм или 8-12 мкм);
- нет использования обработки информации устройства синтезирования яркости объекта, при которой учитывается молекулярное и аэрозольное ослабление инфракрасного излучения в каждом из выбранных рабочих интервалов (3-5 мкм или 8-12 мкм).
Задачей заявленного изобретения является расширение технических возможностей испытательного оборудования для тепловизионных систем наведения путем обеспечения их функционирования при проведении испытаний в условиях, близких к натурным, за счет имитации многоспектральных потоков инфракрасного излучения на их входных зрачках, соответствующих потокам излучения наземных объектов в заданных атмосферных условиях и на заданной дальности.
Техническим результатом заявленного изобретения является повышение показателей эффективности наземных испытаний (временных, точностных характеристик, характеристик достоверности, стоимости) тепловизионных систем конечного наведения средств поражения и инфракрасных обзорно-поисковых систем за счет формирования потока инфракрасного излучения, имитирующего наземные цели.
Формирование потока инфракрасного излучения осуществляется следующим образом. Необходимо произвести оценку эмпирических коэффициентов c(γ), b(γ), c(l) и b(l) по следующим формулам:
c ( γ ) = 0.0161 ( ln γ ) 2 + 0.2135 ln γ + 0.9008 ;   (1)
Figure 00000001
b ( γ ) = 0.0143 ( ln γ ) 2 + 0.1507 ln γ + 0.5342 ;    (2)
Figure 00000002
c ( l ) = 3.0682 l 0.93 + 0.2634 ;   (3)
Figure 00000003
b ( l ) = 0.0007 l 1.86 + 0.0286 l 0.93 + 0.0226 ;    (4)
Figure 00000004
где c(γ), b(γ) - эмпирические коэффициенты для расчета коэффициентов пропускания атмосферы, обусловленные потерями на поглощение атмосферными газами для диапазона длин волн 3-5 мкм;
c(l), b(l) - эмпирические коэффициенты для расчета коэффициента пропускания атмосферы, обусловленные потерями на поглощение атмосферными газами для диапазона длин волн 8-12 мкм;
γ - эмпирический параметр, равный отношению упругости водяного пара к температуре воздуха;
l - протяженность трассы до имитируемой цели. Полученные коэффициенты используются для расчета коэффициента пропускания атмосферы, обусловленного потерями на поглощение атмосферными газами для диапазона длин волн 3-5 мкм и коэффициента пропускания атмосферы, обусловленного потерями на поглощение атмосферными газами для диапазона длин волн 8-12 мкм:
Figure 00000005
Figure 00000006
где τ m 8 12
Figure 00000007
и τ m 8 12
Figure 00000008
- коэффициенты пропускания атмосферы, обусловленные потерями на поглощение атмосферными газами для диапазона длин волн 3-5 мкм и 8-12 мкм соответственно.
Коэффициент пропускания атмосферы, обусловленный потерями на аэрозольное распыление, рассчитывается следующим образом:
τ a = t h [ a S ln ( S m ) + b S ] ,    (7)
Figure 00000009
где aS, bS - эмпирические параметры для моделей умеренных широт;
Sm - метеорологическая дальность видимости;
th - гиперболический тангенс, который определяется по формуле:
Figure 00000010
Через полученные коэффициенты выражается средний коэффициент пропускания атмосферы для длин волн 3-5 мкм и 8-12 мкм:
τ B 3 5 = τ a τ m 3 5 ;    (8)
Figure 00000011
τ B 8 12 = τ a τ m 8 12 .    (9)
Figure 00000012
Расчет светимости Mεij собственного излучения имитируемого изображения цели осуществляется следующим образом:
M ε i j = ε i j σ e T i j 4 ;   i = 1 n;  j = 1 m;   (10)
Figure 00000013
где εij - коэффициенты излучения серого тела для элемента имитируемой цели;
σe - постоянная Больцмана;
Tij - температура элемента имитируемой цели;
n - количество строк в матрице изображения цели;
m - количество столбцов в матрице изображения цели.
На основании приведенных выше результатов может быть выражен выходной параметр Leaij, то есть энергетическая яркость имитируемого объекта (цели) на входном зрачке оптической системы наведения средств поражения для двух различных интервалов инфракрасного излучения:
Figure 00000014
Figure 00000015
Если испытываемая система наведения средства поражения реагирует на яркость имитируемого объекта (цели) штатно, то можно сделать вывод о готовности этого средства поражения к эксплуатации.
Технический результат достигается тем, что устройство имитации инфракрасного излучения наземных объектов содержит первый, второй, третий, четвертый и пятый входные регистры, каждая из которых состоит из m×n элементов, первый и второй блоки оценки эмпирических коэффициентов, первый, второй и третий блоки оценки коэффициента пропускания атмосферы, первый, второй и третий элементы задержки (ЭЗ), первый и второй блоки умножения, регистр, элементы ИЛИ, первую и вторую группы блоков умножения, каждая из которых состоит из m×n элементов, группы блоков возведения в степень и регистров, каждая из которых состоит из m×n элементов, блок оценки энергетической яркости излучения, микрозеркальный матричный сканирующий узел, инфракрасный излучатель, набор линз и зеркал, первый и второй объективы, первый и второй приводы объективов, блок выдачи команд переключения, система наведения, блок индикации, генератор тактовых импульсов и распределитель импульсов (РИ), тактовый вход которого соединен с выходом генератора тактовых импульсов, первый выход РИ - со входами записи с первого по пятый входных регистров, первой и второй групп входных регистров, второй выход - со входами считывания первого и второго входных регистров, третий, четвертый и пятый выходы - со входами считывания соответственно пятого, третьего и четвертого входных регистров, шестой выход - со входами считывания второй группы входных регистров, седьмой выход - со входом записи регистра, восьмой выход - со входами считывания первой группы входных регистров, девятый и десятый выходы - соответственно со входами записи и считывания группы регистров, одиннадцатый выход - со входом считывания регистра, информационные входы первого и второго входных регистров являются входами задания исходной информации, на которые поступают значения γ и l, характеризующие соответственно эмпирический параметр, равный отношению упругости водяного пара к температуре, и протяженность трассы до имитируемой цели, информационные входы третьего и четвертого входных регистров являются входами задания исходной информации, на которые поступают значения a s и bs, характеризующие эмпирические параметры для моделей умеренных широт, информационный вход пятого входного регистра является входом задания исходной информации, на который поступает значение Sm, характеризующее метеорологическую дальность видимости, информационные входы первой группы входных регистров являются входами задания исходной информации, на которые поступают значения εij, характеризующие коэффициенты излучения серого тела для элемента имитируемой цели, информационные входы второй группы входных регистров являются входами задания исходной информации на которые поступают значения Tij, характеризующие температуру элемента имитируемой цели, выход первого входного регистра соединен с входами первого ЭЗ и первого блока оценки эмпирических коэффициентов, первый и второй выходы которого подключены соответственно к первому и второму входам первого блока оценки коэффициента пропускания атмосферы, третий вход которого соединен с выходом второго ЭЗ, а выход - с первым входом первого блока умножения, второй вход которого подключен к выходу третьего ЭЗ, а выход - к первому входу элемента ИЛИ, выход второго входного регистра соединен с входом второго ЭЗ и второго блока оценки эмпирических коэффициентов, первый и второй выходы которого подключены соответственно к первому и второму входам второго блока оценки коэффициента пропускания атмосферы, третий вход которого соединен с выходом первого ЭЗ, а выход - с первым входом второго блока умножения, выходы третьего, четвертого и пятого входных регистров подключены соответственно к первому, второму и третьему входам третьего блока оценки коэффициента пропускания атмосферы, выход которого соединен со входом третьего ЭЗ и со вторым входом второго блока умножения, выход которого подключен к информационному входу регистра, выход которого соединен со вторым входом элемента ИЛИ, выход которого подключен к первому входу блока оценки энергетической яркости излучения, выходы элементов первой и второй групп входных регистров соединены со входами соответствующих элементов соответственно первой группы блоков умножения и группы блоков возведения в степень, выходы которых подключены соответственно к первым и вторым входам соответствующих элементов второй группы блоков умножения, выходы которых соединены с информационными входами соответствующих элементов группы регистров, выходы которых соединены по (n+1)-го входов и с (n+m+1)-го входов блока оценки энергетической яркости, с первого по n-ый и с (n+1)-го по (n+m)-ый выходы которых соединены с первого по n-ый и с (n+1)-го по (n+m)-ый входами микрозеркального матричного сканирующего узла, который является оптически сопряженным с инфракрасным излучателем через набор линз и зеркал, а также оптически сопряженным через первый или второй объективы с системой наведения, выход которой подключен к входу блока индикации, выход блока выдачи команд переключения соединен с входом переключателя объективов, первый и второй выходы которого подключены к входам соответственно первого и второго приводов объективов, на которых закреплены соответственно первый и второй объективы.
На фиг.1 и 2 представлена функциональная схема устройства имитации инфракрасного излучения наземных объектов для испытаний тепловизионных систем наведения средств поражения (для исключения громоздкости связи между РИ и управляющими входами соответствующих блоков показаны не полностью, а обозначены путем нумерации входов и выходов).
На фиг.3 представлена циклограмма работы устройства (по оси ординат обозначены номера выходов РИ, а по оси абсцисс - число тактов), причем длительность различных вычислительных операций (сложение и вычитание - один такт, умножение и возведение в квадрат - восемь тактов, деление - шестнадцать тактов, возведение в степень, логарифмирование и вычисление гиперболического тангенса - двадцать тактов) - в верхней части фиг.3.
Устройство имитации инфракрасного излучения наземных объектов (фиг.1 и 2) содержит первый 1, второй 2, третий 3, четвертый 4 и пятый 5 входные регистры, первую 6 и вторую 7 группы входных регистров, каждая из которых состоит из m×n элементов, первый 8 и второй 9 блоки оценки эмпирических коэффициентов, первый 10, второй 11 и третий 12 блоки оценки коэффициента пропускания атмосферы, первый 13, второй 14 и третий 15 ЭЗ, первый 16 и второй 17 блоки умножения, регистр 18, элемент ИЛИ 19, первую 20 и вторую 21 группы блоков умножения, каждая из которых состоит из m×n элементов, группы блоков 22 возведения в степень и регистров 23, каждая из которых состоит из m×n элементов, блок 24 оценки энергетической яркости излучения, микрозеркальный матричный сканирующий узел 25, инфракрасный излучатель 26, набор 27 линз и зеркал, первый 28 и второй 29 объективы, первый 30 и второй 31 приводы объективов, переключатель 32 объективов, блок 33 выдачи команд переключения, система 34 наведения, блок 35 индикации, генератор 36 тактовых импульсов и РИ 37.
Наличие только по одному входу у каждого элемента первой группы 20 блоков умножения и группы 22 возведения в степень объясняется следующим. В каждом элементе группы 20 заранее "зашит" один сомножитель, равный постоянной Больцмана, а в каждом элементе группы 22 - показатель степени.
Первый 13, второй 14 и третий 15 ЭЗ обеспечивают одновременность поступления сигналов на различные входы соответственно блоков 11, 10 и 16.
Первый блок 8 оценки эмпирических коэффициентов осуществляет вычисления по формулам (1) и (2), а второй 9 оценки эмпирических коэффициентов - по формулам (3) и (4). Первый 10, второй 11 третий 12 блоки оценки коэффициента пропускания атмосферы используют для вычисления соответственно формулы (5), (6) и (7). Блок 24 оценки энергетической яркости излучения работает в соответствии с формулами (11) и (12).
Следует подчеркнуть, что блоки 8, 9, 10, 11, 12 и 24 являются цифровыми вычислительными и могут быть реализованы в соответствии с рекомендациями приведенных источников информации [1, 2].
Устройство имитации инфракрасного излучения наземных объектов работает следующим образом. На информационные входы первого 1, второго 2, третьего 3, четвертого 4 и пятого 5 входных регистров засылаются значения соответственно эмпирического параметра γ, протяженность трассы l, эмпирический коэффициент a S, эмпирический коэффициент bS и метеорологическая дальность видимости Sm. На информационные входы каждого из элементов первой 6 и второй 7 групп входных регистров подаются значения соответственно коэффициента εij излучения серого тела и температуры Tij элемента имитируемой цели. При этом управляющий сигнал на входы записи входных регистров 1, 2, 3, 4 и 5 и групп 7 и 8 направляется с первого выхода РИ 37, темп работы которого задается генератором 36 тактовых импульсов.
По управляющему сигналу со второго выхода РИ 37 на входы считывания первого 1 и второго 2 входных регистров значения γ и l засылаются на входы соответственно первого блока 8 оценки эмпирических коэффициентов и первого ЭЗ 13, второго блока 9 оценки эмпирических коэффициентов и второго ЭЗ 14. С выходов блока 8 эмпирические коэффициенты c(γ) и b(γ), определенные по формулам (1) и (2), подаются на первый и второй входы первого блока 10 оценки коэффициента пропускания атмосферы, на третий вход которого с выхода второго ЭЗ 14 засылается значение l. С выхода блока 10 значений τ m 3 5
Figure 00000016
, вычисленное по формуле (5), направляется на первый вход первого блока 16 умножения. С выходов блока 9 эмпирические коэффициенты c(l) и b(l), определенные по формулам (3) и (4), подаются на первый и второй входы второго блока 11 оценки коэффициента пропускания атмосферы, на третий вход которого с выхода первого ЭЗ 13 засылаются значения γ. С выхода блока 11 значение τ m 8 12
Figure 00000017
, вычисленное по формуле (6), направляется на первый вход второго блока 17 умножения.
По управляющим сигналам с третьего, четвертого и пятого выходов РИ 37 на входы считывания соответственно пятого 5, третьего 3 и четвертого 4 входных регистров значения Sm, a S и bS подаются соответственно на третий, первый и второй входы третьего блока 12 оценки коэффициента пропускания атмосферы. С выхода блока 12 значение τa, вычисленное по формуле (7), направляется на второй вход второго блока 17 умножения и на вход третьего ЭЗ 15, с выхода которого это значение засылается на второй вход первого блока 16 умножения. С выхода блока 16 величина τ B 3 5
Figure 00000018
, определяемая по формуле (8),подается на первый вход элемента ИЛИ. С выхода блока 17 значение τ B 8 12
Figure 00000019
, вычисляемое по формуле (9), направляется на информационный вход регистра 18. При этом управляющий сигнал на вход записи этого регистра подается с седьмого выхода РИ 37.
По управляющим сигналам с шестого и восьмого выходов РИ 37 на входы считывания соответственно второй 7 и первой 6 групп входных регистров значения Tij и εij направляются соответственно на входы группы 22 блоков возведения в степень и первой группы 20 блоков умножения. Группы 20, 21, и 22 определяют величину светимости Mεij собственного излучения имитируемого изображения цели в соответствии с формулой (10). Эта величина с выходов второй группы 21 блоков произведения засылается на входы группы 23 регистров. При этом управляющий сигнал на входы записи этой группы подается с девятого выхода РИ 37.
По управляющему сигналу с десятого выхода РИ 37 на входы считывания группы регистров значения Mεij подаются на входы (со второго по (m+n+1)-ый) блока 24 оценки энергетической яркости излучений, на первый вход которого с выхода элемента ИЛИ 19 направляется величина τ B 3 5
Figure 00000020
. Поэтому с выхода блока 24 на входы (с первого по (m+n)-ый) микрозеркального матричного сканирующего узла 25 будут записываться значения L e a i j 3 5
Figure 00000021
, определяемые по формуле (11) и характеризующие энергетическую яркость излучений для диапазона волн 3-5 мкм. С помощью этой информации блок 25 сканирует излучение, посылаемое инфракрасным излучателем 26 через набор 27 линз и зеркал, и направляет их через первый объектив 28 на оптический вход системы 34 наведения. В данной ситуации вертикальное положение первого объектива 28 обеспечивается первым приводом 30, который действует благодаря переключателю 32 объективов, управляемый с помощью блока 33 выдачи команд переключения.
Если система 34 наведения исправна, то она анализирует и правильно воспринимает сигналы, имитирующие излучение наземных объектов, имеющих тепловой контраст в спектральном диапазоне 3-5 мкм. В этом случае с выхода системы 34 наведения будет подаваться сигнал на вход блока 35 индикации, на котором высвечивается надпись "штатная ситуация". В случае неисправности системы 34 наведения на блок 35 индикации сигнал не поступает и он будет "молчать".
В дальнейшем осуществляется проверка системы 34 наведения на восприятие сигналов, имитирующих излучение наземных объектов, имеющих тепловой контраст в спектральном диапазоне 8-12 мкм. По управляющему сигналу с одиннадцатого выхода РИ 37 на вход считывания регистра 18 значение τ B 8 12
Figure 00000022
через элемент ИЛИ 19 подается на первый вход блока 24 оценки энергетической яркости излучений, на остальные входы которого по сигналу с десятого выхода РИ 37 на входы считывания группы 23 регистров будут засылаться значения Mεij. Следовательно, в блоке 24 будут определяться значения L e a i j 8 12
Figure 00000023
в соответствии с формулой (12), которые направляются на входы микрозеркального матричного сканирующего узла 25. Далее работа устройства происходит по уже описанной схеме для интервала спектрального диапазона 3-5 мкм. Отличие состоит в том, что первый объектив 28 будет находиться в горизонтальном расположении, а второй объектив 29 - в вертикальном. В случае, когда при двух вариантах испытаний блок 35 индикации показывает информацию "штатная ситуация", тепловизионное средство поражения, включающее систему 34 наведения, можно будет допустить к эксплуатации. В противном случае эту систему наведения необходимо дополнительно обеспечивать. Порядок функционирования устройства описывается с помощью циклограммы его работы (фиг.3).
Таким образом, технический результат заявленного изобретения достигается не за счет математического аппарата, а при помощи технических средств (блоков и элементов), упомянутых в описании работы устройства.
Описанное устройство позволяет повысить показатели эффективности наземных испытаний (временных, точностных характеристик, характеристик достоверности, стоимости) тепловизионных систем наведения средств поражения и инфракрасных обзорно-поисковых систем за счет формирования потока инфракрасного излучения, имитирующего наземные цели. По результатам этих испытаний можно сделать вывод о возможности допуска к эксплуатации средства поражения, включающего испытываемую тепловизионную систему наведения. Промышленная применяемость изобретения обосновывается тем, что оно может быть использовано в разных областях (отраслях) производства при получении информации о результатах испытаний систем наведения инфракрасных обзорно-поисковых систем.
Источники информации
1. Руководство пользователя по сигнальным микропроцессорам ADSP-2100. / Пер. с англ. О.В. Луневой. Под ред. А.Д. Викторова; Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет. - Санкт-Петербург, 1997. - 520 с.
2. В.Б. Стешенко. ПЛИС фирмы "ALTERA": Проектирование устройств обработки сигналов. / М.: "Додека", 2000.

Claims (1)

  1. Устройство имитации инфракрасного излучения наземных объектов, включающее оптико-электронные блоки, характеризующееся тем, что оно содержит первый, второй, третий, четвертый и пятый входные регистры, каждый из которых состоит из m×n элементов, первый и второй блоки оценки эмпирических коэффициентов, первый, второй и третий блоки оценки коэффициента пропускания атмосферы, первый, второй и третий элементы задержки (ЭЗ), первый и второй блоки умножения, регистр, элементы ИЛИ, первую и вторую группы блоков умножения, каждая из которых состоит из m×n элементов, группы блоков возведения в степень и регистров, каждая из которых состоит из m×n элементов, блок оценки энергетической яркости излучения, микрозеркальный матричный сканирующий узел, инфракрасный излучатель, набор линз и зеркал, первый и второй объективы, первый и второй приводы объективов, блок выдачи команд переключения, систему наведения, блок индикации, генератор тактовых импульсов и распределитель импульсов (РИ), тактовый вход которого соединен с выходом генератора тактовых импульсов, первый выход РИ - со входами записи с первого по пятый входных регистров, первой и второй групп входных регистров, второй выход - со входами считывания первого и второго входных регистров, третий, четвертый и пятый выходы - со входами считывания соответственно пятого, третьего и четвертого входных регистров, шестой выход - со входами считывания второй группы входных регистров, седьмой выход - со входом записи регистра, восьмой выход - со входами считывания первой группы входных регистров, девятый и десятый выходы - соответственно со входами записи и считывания группы регистров, одиннадцатый выход - со входом считывания регистра, информационные входы первого и второго входных регистров являются входами задания исходной информации, на которые поступают значения γ и l, характеризующие соответственно эмпирический параметр, равный отношению упругости водяного пара к температуре, и протяженность трассы до имитируемой цели, информационные входы третьего и четвертого входных регистров являются входами задания исходной информации, на которые поступают значения aS и bS, характеризующие эмпирические параметры для моделей умеренных широт, информационный вход пятого входного регистра является входом задания исходной информации, на который поступает значение Sm, характеризующее метеорологическую дальность видимости, информационные входы первой группы входных регистров являются входами задания исходной информации, на которые поступают значения εij, характеризующие коэффициенты излучения серого тела для элемента имитируемой цели, информационные входы второй группы входных регистров являются входами задания исходной информации, на которые поступают значения Tij, характеризующие температуру элемента имитируемой цели, выход первого входного регистра соединен с входами первого ЭЗ и первого блока оценки эмпирических коэффициентов, первый и второй выходы которого подключены соответственно к первому и второму входам первого блока оценки коэффициента пропускания атмосферы, третий вход которого соединен с выходом второго ЭЗ, а выход - с первым входом первого блока умножения, второй вход которого подключен к выходу третьего ЭЗ, а выход - к первому входу элемента ИЛИ, выход второго входного регистра соединен со входом второго ЭЗ и второго блока оценки эмпирических коэффициентов, первый и второй выходы которого подключены соответственно к первому и второму входам второго блока оценки коэффициента пропускания атмосферы, третий вход которого соединен с выходом первого ЭЗ, а выход - с первым входом второго блока умножения, выходы третьего, четвертого и пятого входных регистров подключены соответственно к первому, второму и третьему входам третьего блока оценки коэффициента пропускания атмосферы, выход которого соединен со входом третьего ЭЗ и со вторым входом второго блока умножения, выход которого подключен к информационному входу регистра, выход которого соединен со вторым входом элемента ИЛИ, выход которого подключен к первому входу блока оценки энергетической яркости излучения, выходы элементов первой и второй групп входных регистров соединены со входами соответствующих элементов соответственно первой группы блоков умножения и группы блоков возведения в степень, выходы которых подключены соответственно к первым и вторым входам соответствующих элементов второй группы блоков умножения, выходы которых соединены с информационными входами соответствующих элементов группы регистров, выходы которых соединены по (n+1)-го входов и с (n+m+1)-го входов блока оценки энергетической яркости, с первого по n-ый и с (n+1)-го по (n+m)-ый выходы которых соединены с первого по n-ый и с (n+1)-го по (n+m)-ый входами микрозеркального матричного сканирующего узла, который является оптически сопряженным с инфракрасным излучателем через набор линз и зеркал, а также оптически сопряженным через первый или второй объективы с системой наведения, выход которой подключен к входу блока индикации, выход блока выдачи команд переключения соединен с входом переключателя объективов, первый и второй выходы которого подключены к входам соответственно первого и второго приводов объективов, на которых закреплены соответственно первый и второй объективы.
RU2013144694/28A 2013-10-07 2013-10-07 Устройство имитации инфракрасного излучения наземных объектов RU2547759C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013144694/28A RU2547759C1 (ru) 2013-10-07 2013-10-07 Устройство имитации инфракрасного излучения наземных объектов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013144694/28A RU2547759C1 (ru) 2013-10-07 2013-10-07 Устройство имитации инфракрасного излучения наземных объектов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2547759C1 true RU2547759C1 (ru) 2015-04-10
RU2013144694A RU2013144694A (ru) 2015-04-20

Family

ID=53282553

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013144694/28A RU2547759C1 (ru) 2013-10-07 2013-10-07 Устройство имитации инфракрасного излучения наземных объектов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2547759C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110120022A (zh) * 2019-05-10 2019-08-13 西北工业大学 红外背景的拉偏仿真方法
RU2785092C1 (ru) * 2022-02-17 2022-12-02 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук Устройство для определения цветности элемента цели в контролируемой зоне
CN117078877A (zh) * 2023-08-18 2023-11-17 中国人民解放军92728部队 基于地理信息的三维引擎红外视景生成方法及系统

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6123288A (en) * 1985-04-16 2000-09-26 Kenyon; Bruce Allen Apparatus and method for flickerless projection of infrared scenes
RU81305U1 (ru) * 2007-07-06 2009-03-10 Открытое Акционерное Общество "Пеленг" Стенд для имитации фоно-целевой обстановки

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6123288A (en) * 1985-04-16 2000-09-26 Kenyon; Bruce Allen Apparatus and method for flickerless projection of infrared scenes
RU81305U1 (ru) * 2007-07-06 2009-03-10 Открытое Акционерное Общество "Пеленг" Стенд для имитации фоно-целевой обстановки

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Julia Rentz Dupuis и др. "Contrast analysis for DMD-based IR scene projector" Proceedings of the SPIE, Volume 8356, 2012 г., 835603, стр.1-11. WO 199205601 A1, ,02.04.1992. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110120022A (zh) * 2019-05-10 2019-08-13 西北工业大学 红外背景的拉偏仿真方法
RU2785092C1 (ru) * 2022-02-17 2022-12-02 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук Устройство для определения цветности элемента цели в контролируемой зоне
CN117078877A (zh) * 2023-08-18 2023-11-17 中国人民解放军92728部队 基于地理信息的三维引擎红外视景生成方法及系统
CN117078877B (zh) * 2023-08-18 2024-05-17 中国人民解放军92728部队 基于地理信息的三维引擎红外视景生成方法及系统

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013144694A (ru) 2015-04-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8101905B2 (en) Infrared sensor calibration system and method
Harding et al. Nonlinear regression method for estimating neutral wind and temperature from Fabry–Perot interferometer data
Zibordi et al. In situ optical radiometry in the visible and near infrared
Tansock et al. Guidelines for radiometric calibration of electro-optical instruments for remote sensing
CN108957425A (zh) 用于LiDAR测光系统的模拟设备
RU2547759C1 (ru) Устройство имитации инфракрасного излучения наземных объектов
Pérez‐Invernón et al. Spectroscopic diagnostic of halos and elves detected from space‐based photometers
JP6772838B2 (ja) 画像情報処理装置、画像情報処理システム、画像情報処理方法、及び、画像情報処理プログラム
US9451177B2 (en) Methods and apparatus for high speed camera
CN103808413A (zh) 基于噪声分离的温度与比辐射率分离的方法及装置
Tamminen Validation of nonlinear inverse algorithms with Markov chain Monte Carlo method
Kim et al. Hardware-in-the-loop projector system for light detection and ranging sensor testing
McHugh et al. TOD test method for characterizing electro-optical system performance
Hixson et al. Virtual DRI dataset development
LeMaster Design and model verification of an infrared chromotomographic imaging system
Garnier et al. Physically based infrared sensor effects modeling
Woolliams et al. Intermediate uncertainty analysis for Earth Observation (Instrument Calibration Module): Training course textbook
CN109509209A (zh) 利用高光谱技术探测海空环境空中动目标的分析方法
Gorin et al. New method to optimize atmospheric correction for hyperspectral thermal imaging
Persons et al. Polarimetric Space Situational Awareness using the Aero-Optical Prediction Tool
Andreev et al. Tests for control of a would-be optical engineer's knowledge and skills
Paulec Reconstruction of the 3D Temperature and Species Concentration Spatial Distribution of a Jet Engine Exhaust Plume Using an Infrared Fourier Transform Spectrometer Hyperspectral Imager
Jacobs et al. Beam scintillation effects on identification performance with active imaging systems
Scholes et al. Efficient generation of photo-realistic SPAD data for 3D imaging and ranging
Haefner et al. Blackbox imager characterization, from measurements to modeling range performance