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不同云雨條件下紅外熱成像系統(tǒng)作用距離評(píng)估

發(fā)布時(shí)間:2018-01-08 16:21

  本文關(guān)鍵詞:不同云雨條件下紅外熱成像系統(tǒng)作用距離評(píng)估 出處:《應(yīng)用光學(xué)》2016年02期  論文類型:期刊論文


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【摘要】:為求解紅外熱成像系統(tǒng)作用距離,以MODTRAN程序?yàn)榛A(chǔ),計(jì)算了不同云雨條件下的大氣光譜透過率,并針對(duì)探測(cè)器定角度運(yùn)行和定高度運(yùn)行,分別運(yùn)用光譜-路徑等分法和光譜-角度等分法,對(duì)點(diǎn)源目標(biāo)進(jìn)行了紅外熱成像系統(tǒng)的探測(cè)距離求解。分析了卷云氣象條件下,探測(cè)概率、降雨速率、云層厚度、云底高度等因素對(duì)大氣光譜透過率和探測(cè)距離的影響。結(jié)果表明:探測(cè)概率的選取對(duì)熱像儀探測(cè)距離計(jì)算結(jié)果影響較大,以坦克目標(biāo)為例,探測(cè)概率由10%增加至90%時(shí),探測(cè)距離降低21.7%;降雨對(duì)于大氣透過率和探測(cè)距離影響也較大,降雨速率由0增加至4.0mm/h時(shí),探測(cè)距離降低76.8%;云底厚度和云層高度的影響與探測(cè)器和云層的幾何位置關(guān)系相關(guān),人目標(biāo)的探測(cè)距離上限值達(dá)5.60km;探測(cè)距離亦與探測(cè)器運(yùn)行模式相關(guān),最大差異3.8%左右。
[Abstract]:As for the infrared thermal imaging system, based on the MODTRAN code, different cloud conditions of atmospheric spectral transmittance was calculated, and the angle and height of detector operation operation, respectively, using spectral bisection method and path angle spectral bisection method, the point source target detection range for infrared thermal imaging cirrus system. Weather conditions, detection probability, rainfall rate, cloud thickness analysis, cloud base height and other factors on the atmospheric spectral transmittance and the detection distance effect. The results show that the detection probability calculation has great influence on the detection range of thermal imager, the tank as an example, the probability of detection is increased from 10% to 90%, the detection distance is reduced by 21.7%; rainfall for the atmospheric transmittance and the detection of large distance effect, rainfall rate increased from 0 to 4.0mm/h, the detection distance is reduced by 76.8%; the cloud bottom thickness and high clouds The influence of the degree is related to the geometric position relationship between the detector and the cloud layer. The upper limit of the detection distance of human targets is 5.60km, and the detection distance is also related to the operation mode of the detector. The maximum difference is about 3.8%.

【作者單位】: 哈爾濱工業(yè)大學(xué)能源學(xué)院;中國(guó)艦船研究設(shè)計(jì)中心;
【基金】:國(guó)家自然科學(xué)基金(51536001)
【分類號(hào)】:TN215
【正文快照】: 引言紅外熱成像系統(tǒng)是空間探測(cè)、資源調(diào)查、環(huán)境監(jiān)測(cè)、通信導(dǎo)航、氣象預(yù)報(bào)、測(cè)繪偵察等領(lǐng)域中所廣泛使用的一項(xiàng)重要的系統(tǒng)級(jí)設(shè)備[1],其基本原理是由被探測(cè)目標(biāo)自身發(fā)出的紅外輻射,經(jīng)由大氣傳輸,到達(dá)探測(cè)器光學(xué)接收元件,引起探測(cè)單元電壓上升,從而被控制系統(tǒng)捕捉而偵測(cè)[2-4],其

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4 程玉蘭;紅外熱成像系統(tǒng)[J];高電壓技術(shù);1989年01期

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6 高;;用紅外熱成像系統(tǒng)測(cè)量薄膜厚度的方法[J];紅外;2006年10期

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10 高;;雙波段反射型紅外熱成像系統(tǒng)[J];紅外;2009年01期

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1 姜貴彬;藍(lán)天;倪國(guó)強(qiáng);;紅外熱成像系統(tǒng)評(píng)價(jià)的重要參數(shù)及測(cè)試方法[A];第二屆紅外成像系統(tǒng)仿真測(cè)試與評(píng)價(jià)技術(shù)研討會(huì)論文集[C];2008年

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10 何敬;基于FPGA的非制冷紅外熱成像系統(tǒng)[D];內(nèi)蒙古科技大學(xué);2009年

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本文編號(hào):1397831

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