基于高能激光傳輸系統(tǒng)的檢測系統(tǒng)研究
發(fā)布時間:2020-12-19 23:39
激光武器的功能實現(xiàn)主要都分為兩個部分,第一部分就是對目標物的探測跟蹤;第二部分是發(fā)射高能激光打擊目標物。這類基于高能激光傳輸?shù)墓鈱W系統(tǒng)都是具有較高精度的。所以針對基于高能激光傳輸?shù)墓鈱W系統(tǒng)的重要參數(shù)的檢測技術(shù)的研究也日益迫切。基于高能激光傳輸?shù)墓鈱W系統(tǒng)具有口徑較大、焦距較長和發(fā)射激光束質(zhì)量要求較高的特點。本文就基于高能激光傳輸?shù)墓鈱W系統(tǒng)的檢測技術(shù)進行研究。基于高能激光傳輸光學系統(tǒng)的口徑為300mm、焦距為2000mm,激光器的功率為10KW。本文對檢測方法進行具體的分析,選用合理的檢測方法,并對檢測系統(tǒng)的各部分進行選型、設(shè)計、優(yōu)化。檢測系統(tǒng)用于檢測基于高能激光傳輸?shù)墓鈱W系統(tǒng)的跟蹤成像部分傳遞函數(shù)和焦距以及激光發(fā)射系統(tǒng)的發(fā)射激光束的光強分布。根據(jù)檢測參數(shù)以及被測系統(tǒng)的特性,檢測系統(tǒng)針對傳遞函數(shù)、焦距和激光光強分布的檢測都采用CCD成像系統(tǒng)代替?zhèn)鹘y(tǒng)的掃描系統(tǒng)。大大簡化了檢測步驟和檢測系統(tǒng)所需的器件。根據(jù)檢測參數(shù)的不同,檢測系統(tǒng)分為三個部分:傳遞函數(shù)檢測部分、焦距檢測部分和激光光強分布檢測部分。整個檢測系統(tǒng)可以實現(xiàn)實時、高精度的自動化測量,又具有穩(wěn)定性好、精度高、操作簡單的優(yōu)點。
【文章來源】:長春理工大學吉林省
【文章頁數(shù)】:56 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
德國OEG公司Variant傳遞函數(shù)檢測儀OEG公司還生產(chǎn)了一種多功能鏡頭傳函測量儀器Unilens[2]
圖 1.2 Unilens 多功能透鏡傳函測量儀外觀圖ikos 傳函儀通過視頻成像法,實現(xiàn)高速的光學系統(tǒng)成像質(zhì)量儀器可以通過不同的模塊組合進行調(diào)制傳遞函數(shù)、刀口擴檢測,是一種比較方便快捷的傳遞函數(shù)檢測儀器。該儀器02。
實現(xiàn)高速的光學系統(tǒng)成像質(zhì)量的測試,如圖1.3 所示[3]。該儀器可以通過不同的模塊組合進行調(diào)制傳遞函數(shù)、刀口擴散函數(shù)、有效焦距等參數(shù)的檢測,是一種比較方便快捷的傳遞函數(shù)檢測儀器。該儀器檢測傳遞函數(shù)的精度是±0.02。圖 1.3 美國 Optikos 傳函儀
【參考文獻】:
期刊論文
[1]三維高斯擬合激光光強快速衰減算法[J]. 陳彬彬,張強,陸耀東,宋金鵬. 強激光與粒子束. 2015(04)
[2]長焦距紅外光學系統(tǒng)焦距檢測方法[J]. 姚震,吳易明,高立民,吳璀罡,梅超. 紅外與激光工程. 2014(06)
[3]干涉儀儀器傳遞函數(shù)的檢測方法[J]. 孫鴿,馬冬梅,張海濤. 中國光學. 2014(01)
[4]基于LabView的激光束發(fā)散角測量系統(tǒng)[J]. 王茜蒨,劉佳,彭中,劉莉. 中國激光. 2012(11)
[5]GIS設(shè)備X射線可視化檢測中焦距的選擇[J]. 郭濤濤,王達達,于虹,郭鐵橋,吳章勤. 南方電網(wǎng)技術(shù). 2012(03)
[6]工業(yè)用光學鏡頭調(diào)制傳遞函數(shù)快速檢測系統(tǒng)[J]. 陳珊珊,徐敏. 激光與光電子學進展. 2012(05)
[7]激光束遠場能量集中度的評價指標探討[J]. 賀元興,李新陽. 激光與光電子學進展. 2012(05)
[8]中階梯光柵光譜儀信號光斑位置的質(zhì)心提取算法[J]. 何淼,唐玉國,陳少杰,巴音賀希格,崔繼承. 光譜學與光譜分析. 2012(03)
[9]基于玻羅板的光學系統(tǒng)焦距圖像檢測方法[J]. 景文博,王震,段錦. 長春理工大學學報(自然科學版). 2011(04)
[10]基于周期靶標的高分辨光學衛(wèi)星相機在軌MTF檢測方法[J]. 徐偉偉,張黎明,楊本永,陳洪耀. 光學學報. 2011(07)
博士論文
[1]混合型波分復用系統(tǒng)中薄膜濾光片的研究[D]. 唐昊龍.長春理工大學 2014
[2]基于圖像分析的光學傳遞函數(shù)測試技術(shù)研究[D]. 馬衛(wèi)紅.中國科學院研究生院(西安光學精密機械研究所) 2005
碩士論文
[1]干涉儀的儀器傳遞函數(shù)檢測方法研究[D]. 孫鴿.中國科學院研究生院(長春光學精密機械與物理研究所) 2013
[2]大口徑光學系統(tǒng)光學傳遞函數(shù)測量技術(shù)研究[D]. 鄭旭.哈爾濱工業(yè)大學 2013
[3]基于Talbot效應(yīng)的高精度長焦距檢測系統(tǒng)的校準方法[D]. 金曉榮.浙江大學 2013
[4]高能激光系統(tǒng)光束質(zhì)量評價相關(guān)問題研究[D]. 陳尚武.浙江大學 2007
[5]激光束參數(shù)和光束質(zhì)量測量系統(tǒng)[D]. 熊雪霜.吉林大學 2007
本文編號:2926779
【文章來源】:長春理工大學吉林省
【文章頁數(shù)】:56 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
德國OEG公司Variant傳遞函數(shù)檢測儀OEG公司還生產(chǎn)了一種多功能鏡頭傳函測量儀器Unilens[2]
圖 1.2 Unilens 多功能透鏡傳函測量儀外觀圖ikos 傳函儀通過視頻成像法,實現(xiàn)高速的光學系統(tǒng)成像質(zhì)量儀器可以通過不同的模塊組合進行調(diào)制傳遞函數(shù)、刀口擴檢測,是一種比較方便快捷的傳遞函數(shù)檢測儀器。該儀器02。
實現(xiàn)高速的光學系統(tǒng)成像質(zhì)量的測試,如圖1.3 所示[3]。該儀器可以通過不同的模塊組合進行調(diào)制傳遞函數(shù)、刀口擴散函數(shù)、有效焦距等參數(shù)的檢測,是一種比較方便快捷的傳遞函數(shù)檢測儀器。該儀器檢測傳遞函數(shù)的精度是±0.02。圖 1.3 美國 Optikos 傳函儀
【參考文獻】:
期刊論文
[1]三維高斯擬合激光光強快速衰減算法[J]. 陳彬彬,張強,陸耀東,宋金鵬. 強激光與粒子束. 2015(04)
[2]長焦距紅外光學系統(tǒng)焦距檢測方法[J]. 姚震,吳易明,高立民,吳璀罡,梅超. 紅外與激光工程. 2014(06)
[3]干涉儀儀器傳遞函數(shù)的檢測方法[J]. 孫鴿,馬冬梅,張海濤. 中國光學. 2014(01)
[4]基于LabView的激光束發(fā)散角測量系統(tǒng)[J]. 王茜蒨,劉佳,彭中,劉莉. 中國激光. 2012(11)
[5]GIS設(shè)備X射線可視化檢測中焦距的選擇[J]. 郭濤濤,王達達,于虹,郭鐵橋,吳章勤. 南方電網(wǎng)技術(shù). 2012(03)
[6]工業(yè)用光學鏡頭調(diào)制傳遞函數(shù)快速檢測系統(tǒng)[J]. 陳珊珊,徐敏. 激光與光電子學進展. 2012(05)
[7]激光束遠場能量集中度的評價指標探討[J]. 賀元興,李新陽. 激光與光電子學進展. 2012(05)
[8]中階梯光柵光譜儀信號光斑位置的質(zhì)心提取算法[J]. 何淼,唐玉國,陳少杰,巴音賀希格,崔繼承. 光譜學與光譜分析. 2012(03)
[9]基于玻羅板的光學系統(tǒng)焦距圖像檢測方法[J]. 景文博,王震,段錦. 長春理工大學學報(自然科學版). 2011(04)
[10]基于周期靶標的高分辨光學衛(wèi)星相機在軌MTF檢測方法[J]. 徐偉偉,張黎明,楊本永,陳洪耀. 光學學報. 2011(07)
博士論文
[1]混合型波分復用系統(tǒng)中薄膜濾光片的研究[D]. 唐昊龍.長春理工大學 2014
[2]基于圖像分析的光學傳遞函數(shù)測試技術(shù)研究[D]. 馬衛(wèi)紅.中國科學院研究生院(西安光學精密機械研究所) 2005
碩士論文
[1]干涉儀的儀器傳遞函數(shù)檢測方法研究[D]. 孫鴿.中國科學院研究生院(長春光學精密機械與物理研究所) 2013
[2]大口徑光學系統(tǒng)光學傳遞函數(shù)測量技術(shù)研究[D]. 鄭旭.哈爾濱工業(yè)大學 2013
[3]基于Talbot效應(yīng)的高精度長焦距檢測系統(tǒng)的校準方法[D]. 金曉榮.浙江大學 2013
[4]高能激光系統(tǒng)光束質(zhì)量評價相關(guān)問題研究[D]. 陳尚武.浙江大學 2007
[5]激光束參數(shù)和光束質(zhì)量測量系統(tǒng)[D]. 熊雪霜.吉林大學 2007
本文編號:2926779
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