不同云雨條件下紅外熱成像系統(tǒng)作用距離評估
本文關鍵詞:不同云雨條件下紅外熱成像系統(tǒng)作用距離評估 出處:《應用光學》2016年02期 論文類型:期刊論文
更多相關文章: 云雨條件 大氣透過率 MODTRAN 光譜等分法 探測距離
【摘要】:為求解紅外熱成像系統(tǒng)作用距離,以MODTRAN程序為基礎,計算了不同云雨條件下的大氣光譜透過率,并針對探測器定角度運行和定高度運行,分別運用光譜-路徑等分法和光譜-角度等分法,對點源目標進行了紅外熱成像系統(tǒng)的探測距離求解。分析了卷云氣象條件下,探測概率、降雨速率、云層厚度、云底高度等因素對大氣光譜透過率和探測距離的影響。結果表明:探測概率的選取對熱像儀探測距離計算結果影響較大,以坦克目標為例,探測概率由10%增加至90%時,探測距離降低21.7%;降雨對于大氣透過率和探測距離影響也較大,降雨速率由0增加至4.0mm/h時,探測距離降低76.8%;云底厚度和云層高度的影響與探測器和云層的幾何位置關系相關,人目標的探測距離上限值達5.60km;探測距離亦與探測器運行模式相關,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)大學能源學院;中國艦船研究設計中心;
【基金】:國家自然科學基金(51536001)
【分類號】:TN215
【正文快照】: 引言紅外熱成像系統(tǒng)是空間探測、資源調查、環(huán)境監(jiān)測、通信導航、氣象預報、測繪偵察等領域中所廣泛使用的一項重要的系統(tǒng)級設備[1],其基本原理是由被探測目標自身發(fā)出的紅外輻射,經由大氣傳輸,到達探測器光學接收元件,引起探測單元電壓上升,從而被控制系統(tǒng)捕捉而偵測[2-4],其
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,本文編號:1397831
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