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        激光指示器作用距離建模

        2012-12-31 00:00:00劉永超楊淑娟王勁松劉洋

        摘 要:為了準(zhǔn)確計(jì)算激光指示器的有效作用距離,本文基于單基地雷達(dá)的作用距離方程,建立了含光功率的激光指示器作用距離估算模型。介紹了一種采用CCD作為探測(cè)器的光功率檢測(cè)方法,并采用數(shù)據(jù)采集卡和計(jì)算機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)采集和處理,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)準(zhǔn)確的檢測(cè)。

        關(guān)鍵詞:激光指示器 作用距離 雷達(dá)方程

        中圖分類號(hào):TN206文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A文章編號(hào):1674-098X(2012)03(a)-0011-01

        1 引言

        激光指示器作為輕武器的輔助瞄準(zhǔn)設(shè)備已有很長(zhǎng)時(shí)間的歷史,其性能可靠,精確,被執(zhí)法部門和軍事部門廣泛采用,作用距離影響著激光指示器的作戰(zhàn)能力和潛在威力。因此對(duì)其準(zhǔn)確的測(cè)量有著重要的意義。

        傳統(tǒng)檢測(cè)方法是在距離激光指示器激光出射口50m的距離處放置一個(gè)靶標(biāo),看是否能看到靶標(biāo)上的激光光斑作為檢測(cè)其作用距離標(biāo)準(zhǔn)。這種檢測(cè)方法檢測(cè)精度低,受人為因素影響較大,本文采用CCD檢測(cè)方法可對(duì)其進(jìn)行定量的測(cè)量。

        2 雷達(dá)方程

        設(shè)雷達(dá)輻射功率為Pt,輻射雷達(dá)天線的增益為Gt,則距雷達(dá)天線R遠(yuǎn)的目標(biāo)處的功率密度S為

        (1)

        目標(biāo)受到雷達(dá)發(fā)射電磁波的照射,將產(chǎn)生目標(biāo)散射回波。若假定目標(biāo)可將接收到的功率無損耗地輻射出來,則可得到目標(biāo)散射功率P2為

        (2)

        若不計(jì)傳播衰減,計(jì)入各種衰減損耗時(shí),則以功率形式表示的最基本的雷達(dá)方程為:

        (3)

        其中L為衰減系數(shù)。

        3 激光指示器作用距離建模及檢測(cè)方法

        3.1 作用距離建模

        激光指示器激光出射口徑D=4mm,束散角為2,則在距離激光器出射口R處光斑的面積為:

        (4)

        由光照度公式,得光斑在距激光指示器出射口R處的光通量為:

        (5)

        激光指示器的輻通亮為:

        (6)

        激光指示器的波長(zhǎng)為nm,由光譜光效函數(shù)得出波長(zhǎng)為635nm的光譜光效率值=0.6代入(6)式得:

        (7)

        半導(dǎo)體激光在發(fā)射及傳輸過程中其實(shí)質(zhì)是一種電磁波,因此,半導(dǎo)體激光的功率可借鑒雷達(dá)方程來表述。但與雷達(dá)方程不同的是,激光指示器發(fā)出的激光只經(jīng)歷由出射口到目標(biāo)一個(gè)路程。則由(3)式,距激光指示器出射口R處的功率值可寫為:

        (8)

        若把式中看作激光在大氣中傳播時(shí)的各種能量損耗,記為,根據(jù)大氣傳輸透過率與作用距離函數(shù)關(guān)系,稱激光單程水平大氣傳輸率:

        (9)

        這里用激光單程水平大氣傳輸率代替,則(8)式可寫為:

        (10)

        其中V為能見度,冪指數(shù)q與散射粒子的尺寸分布有關(guān),其一般值在高能見度時(shí)為1.6,中等條件時(shí)為1.3,而在低能見度(<6Km)時(shí)為。根據(jù)激光指示器使用環(huán)境可知,背景照度≤50Lux,故取能見度V=5km,可以得出冪指數(shù)q=1.585×51/3=1.000336≈1。距激光指示器為R處激光的輻射通量與距激光指示器為R處的功率值相等,即:

        (10)

        因此得出激光指示器作用距離R與激光器在R處功率Pt之間的關(guān)系式:

        (11)

        其中,D:激光出射口徑為4mm,已知;R:作用距離,未知;:激光的光束發(fā)散角,已知;:激光的波長(zhǎng),,已知;Pt:出射口處激光的功率值,可測(cè)。

        3.2 光功率檢測(cè)方法

        采用CCD檢測(cè)方法可同時(shí)對(duì)激光束散角、光功率同時(shí)進(jìn)行檢測(cè)。系統(tǒng)主要由激光指示器、衰減片、功率計(jì)以及CCD攝像系統(tǒng)組成。

        測(cè)的激光指示器光功率與CCD測(cè)得的平均灰度值關(guān)系,如表1所示。

        由表中數(shù)據(jù)利用Matlab軟件進(jìn)行最小二乘法直線擬合得出光功率與平均灰度之間的關(guān)系式:

        G=117.43Pt+19.92(12)

        式中Pt的單位為μw,G為CCD測(cè)得的激光光斑的平均灰度值。

        將(12)式代入(11)式得作用距離與平均灰度之間的關(guān)系:

        (13)

        4 結(jié)語

        針對(duì)國(guó)內(nèi)某公司生產(chǎn)的激光指示器,將光波大氣傳輸透過率其引其作用距離建模中,使建模更加符合實(shí)際和準(zhǔn)確。并采用CCD檢測(cè)方法對(duì)光功率進(jìn)行檢測(cè),通過求解方程即可定量求得作用距離。

        參考文獻(xiàn)

        [1]毛翔等.新穎亮相:一體式激光指示器[J].武器分析,2009.

        [2]楊曉杰,何永強(qiáng)等.簡(jiǎn)易估計(jì)激光探測(cè)系統(tǒng)作用距離[J].光電工程,2009,9.

        [3]崔毅.照度閾值在RVR計(jì)算中的應(yīng)用[J],大氣水文海洋儀器,2007.

        [4]王慶有.CCD應(yīng)用技術(shù)[M].天津:天津大學(xué)出版社,2001.

        ①作者簡(jiǎn)介:劉永超(1986,08—),男,碩士,單位:長(zhǎng)春理工大學(xué)光電工程學(xué)院,研究方向:測(cè)控技術(shù)及儀器。

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