“米”字型PIR构建正方形模型的目标轨迹预推技术

来源 :红外与激光工程 | 被引量 : 1次 | 上传用户:palerm97
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针对单感知平台动静热释电红外传感器(PIR)阵列在目标轨迹测量方面的局限性,提出了利用4感知平台的"米"字型PIR阵列构成正方形感知模型实现对目标运动轨迹的测量。在该研究中,单感知平台由8个PIR传感器组成"米"字型阵列,每个传感器间隔45°均匀分布;将4感知平台的"米"字型阵列规则排布建立封闭的正方形感知模型,通过多传感器自适应加权融合算法将4感知平台的32路传感器角度信息进行融合,再结合自身坐标信息及检测目标时间信息通过轨迹预推算法推导出准确的运动轨迹,同时得到目标的运动速度。实验结果表明,该方
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运用模拟光源对光电仪器进行检测与标定是光电装备故障诊断与维修的重要方法之一,在同一检测平台上对不同波长的各种激光装备进行检测,单一波长光源已经很难满足要求。通过采用自主研发的多波段模拟光源,以及集光电测控和光电信息采集、分析、处理于一体的光电检测平台,提出了能够检测多种波长激光设备的检测方法及其检测维修的可行性验证实验装置,经实验验证表明,该方法适用于1.06,0.9和1.55 μm等多种波长、不同脉宽激光检测的需要,集成化程度高,体积质量小,野外条件下检测操作简易可行。
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在0.55~0.85 μm波段范围内,在保证薄膜高透射率的同时对其相位进行调控,是多偏振成像模块项目研制的关键技术。采用等效膜层理论,使用三种氧化物薄膜材料:Ta2O5、Al2O3、SiO2,在光学玻璃H-LaK4L基底上设计并制备了相位调控增透膜。经过工艺优化,研制结果表明,在28°入射条件下,0.55~0.85 μm的波段范围内,薄膜平均透射率大于97%,其相位差小于1°。膜层能够经受航天光学薄膜产品的环境实验的检验,满足了项目的可靠性要求。
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