Оптико-электронные системы
Состав работы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работа представляет собой zip архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
Описание
1. Задачи, решаемые с помощью ОЭС 2
2. Краткий исторический очерк 4
3. Сравнение приборов (систем) оптического диапазона с радиоэлектронными устройствами
6
4. Основные энергетические и фотометрические величины 7
5. Основные характеристики излучателей 9
6 Типовая структура ОЭС и основные его характеристики 11
7. Фоны их общая характеристика 13
8. Ослабление оптического излучения в атмосфере 34
8.1. Молекулярное поглощение излучения 34
8.2. Методы расчета МП 34
8.3. Аэрозольное ослабление оптического излучения 41
8.4. Релеевское рассеяние излучения 43
8.5 Атмосферная рефракция и турбулентность 45
9. Пример оценки контрастов малоразмерных объектов 57
10. Оптические материалы 61
10.1. Показатель преломления 62
10.2. Пропускание, отражение 63
10.3. Физические свойства материалов 64
10.4. Используемые оптические материалы 64
10.5. Нетрадиционные оптические материалы на основе стекла 66
11. Оптические фильтры 66
11.1. Классификация оптических фильтров 66
11.2 Характеристики оптических фильтров 67
11.3 Основные типы оптических фильтров 68
12. Оптические системы формирующие изображение в ИК области спектра
70
12.1. Зеркальные телескопические системы 70
12.2. Зеркально-линзовые телескопы 72
12.3. Вспомогательные оптические элементы 74
12.4. Формирование изображения, аберрации 74
13. Детекторы оптического излучения 78
13.1. Характеристики детекторов оптического излучения 78
13.2. Типы детекторов излучения 80
13.2.1 Фотонные приемники 80
13.2.2. Тепловые приемники излучения 81
13.3. Промышленные образцы приемников 82
14. Фотоприемники с переносом заряда (ПЗС) 84
14.1. Трехфазный ПЗС 84
14.2. Двухфазный ПЗС 86
14.3. Приборы с инжекцией заряда (ПЗИ) 88
15.
Системы охлаждения приемников излучения
92
15.1. Охлаждение сжиженными газами 92
15.2. Охлаждение за счет эффекта Джоуля -Томсона 92
15.3. Криогенные машины 92
15.4. Термоэлектрическое охлаждение 98
16. Сканирующие системы 98
16.1. Траектории сканирования при регулярном поиске 99
16.2. Типы сканирующих устройств 101
16.3. Оптико-механическое сканирование 112
17. Анализаторы изображения – растровая модуляция 126
17.1. Классификация и принцип действия растровых анализаторов 126
17.2. Амплитудная модуляция 127
17.3. Частотная модуляция 136
17.4. Фазовая модуляция 136
17.5. Амплитудно-частотная модуляция 140
17.6. Импульсно-частотная модуляция 140
17.7. Амплитудно-фазовая модуляция
17.8. Частотно-фазовая модуляция
18. Видимость в атмосфере 150
18.1. Определение МДВ 151
18.2. Трассовые измерители метеорологической дальности видимости 152
18.3. Нефелометрический метод определения МДВ 156
18.4. Нефелометры – аэрозольные спектрометры 158
19. Технические основы систем лазерного зондирования 161
19.1. Применение технологии флуоресцентного анализа в других практических задачах
167
19.2. Источник фемтосекундного импульсного излучения в
атмосфере
169
2. Краткий исторический очерк 4
3. Сравнение приборов (систем) оптического диапазона с радиоэлектронными устройствами
6
4. Основные энергетические и фотометрические величины 7
5. Основные характеристики излучателей 9
6 Типовая структура ОЭС и основные его характеристики 11
7. Фоны их общая характеристика 13
8. Ослабление оптического излучения в атмосфере 34
8.1. Молекулярное поглощение излучения 34
8.2. Методы расчета МП 34
8.3. Аэрозольное ослабление оптического излучения 41
8.4. Релеевское рассеяние излучения 43
8.5 Атмосферная рефракция и турбулентность 45
9. Пример оценки контрастов малоразмерных объектов 57
10. Оптические материалы 61
10.1. Показатель преломления 62
10.2. Пропускание, отражение 63
10.3. Физические свойства материалов 64
10.4. Используемые оптические материалы 64
10.5. Нетрадиционные оптические материалы на основе стекла 66
11. Оптические фильтры 66
11.1. Классификация оптических фильтров 66
11.2 Характеристики оптических фильтров 67
11.3 Основные типы оптических фильтров 68
12. Оптические системы формирующие изображение в ИК области спектра
70
12.1. Зеркальные телескопические системы 70
12.2. Зеркально-линзовые телескопы 72
12.3. Вспомогательные оптические элементы 74
12.4. Формирование изображения, аберрации 74
13. Детекторы оптического излучения 78
13.1. Характеристики детекторов оптического излучения 78
13.2. Типы детекторов излучения 80
13.2.1 Фотонные приемники 80
13.2.2. Тепловые приемники излучения 81
13.3. Промышленные образцы приемников 82
14. Фотоприемники с переносом заряда (ПЗС) 84
14.1. Трехфазный ПЗС 84
14.2. Двухфазный ПЗС 86
14.3. Приборы с инжекцией заряда (ПЗИ) 88
15.
Системы охлаждения приемников излучения
92
15.1. Охлаждение сжиженными газами 92
15.2. Охлаждение за счет эффекта Джоуля -Томсона 92
15.3. Криогенные машины 92
15.4. Термоэлектрическое охлаждение 98
16. Сканирующие системы 98
16.1. Траектории сканирования при регулярном поиске 99
16.2. Типы сканирующих устройств 101
16.3. Оптико-механическое сканирование 112
17. Анализаторы изображения – растровая модуляция 126
17.1. Классификация и принцип действия растровых анализаторов 126
17.2. Амплитудная модуляция 127
17.3. Частотная модуляция 136
17.4. Фазовая модуляция 136
17.5. Амплитудно-частотная модуляция 140
17.6. Импульсно-частотная модуляция 140
17.7. Амплитудно-фазовая модуляция
17.8. Частотно-фазовая модуляция
18. Видимость в атмосфере 150
18.1. Определение МДВ 151
18.2. Трассовые измерители метеорологической дальности видимости 152
18.3. Нефелометрический метод определения МДВ 156
18.4. Нефелометры – аэрозольные спектрометры 158
19. Технические основы систем лазерного зондирования 161
19.1. Применение технологии флуоресцентного анализа в других практических задачах
167
19.2. Источник фемтосекундного импульсного излучения в
атмосфере
169
Похожие материалы
Энергетический расчет оптико-электронной системы сканирующего пеленгатора
VikkiROY
: 6 декабря 2012
Техническое задание
Расчет требуемого отношения сигнал шум
Объект пеленгации
Среда распространения
Оптическая система
Модулятор анализатор изображения
Приемник излучения
Расчет реализуемого отношения сигнал шум
Анализ полученных результатов
Техническое задание
Рассчитать реализуемое отношение сигнал-шум на выходе сканирующей оптико-электронной системы обнаружения, обеспечивающей максимальную дальность действия при условной вероятности правильного обнаружения и условной вероятности ложной тр
5 руб.
Разработка оптико-электронной системы, предназначенной для измерения пространственного положения методом триангуляции.
ZAKstud
: 22 апреля 2015
ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение 5
Глава 1. Аналитический обзор систем определения линейных и угловых смещений объекта 7
1.1. Оптико-электронные системы по методу "угловой засечки" 7
1.2. Оптико-электронные системы по методу "обратной угловой засечки" 11
1.3. Сравнительные характеристики чувствительности ОЭС 14
1.4. Особенность измерения угловых координат в ОЭС методом "обратной угловой засечки" 23
Глава 2. Разработка и обоснование структурной схемы и элементной базы системы 24
2.1 Выбор метода построения и
450 руб.
Электронные системы документооборота
jaggy
: 6 апреля 2017
Зачет
Билет 4
4. Общие требования к системе документооборота
300 руб.
Электронные системы документооборота
jaggy
: 6 апреля 2017
Лабораторные работы 1 и 2
Вариант 2
1. Цель работы
Целью лабораторной работы является приобретение практических навыков разработки и оформления организационно-распорядительных документов с использованием пакета Microsoft Word.
2. Задание
2.1. Ознакомиться с требованиями к содержанию и стилю оформления организационно-распорядительных документов
2.2. Составить должностную инструкцию, распоряжение, приказ.
2.3. Создать с использованием пакета Microsoft Word бланки с необходимыми реквизитами.
3. П
550 руб.
Задачи по оптике
anderwerty
: 17 октября 2014
1.Естественный свет падает на поверхность диэлектрика под углом полной поляризации. Коэффициент пропускания света равен 0,915, Найти степень поляризации преломленного луча.
2. Определить максимальную энергию фонона в кристалле, дебаевская температура которого равна 200 К. Какое количество фононов с максимальной энергией возбуждается в среднем при температуре 300 К?
20 руб.
Задача по оптике
anderwerty
: 17 октября 2014
Матовая лампочка в виде шара диаметром 6 см освещает глобус диаметра 26 см. Определить диаметры полной тени и полутени глобуса на стене. Расстояние от глобуса до лампочки 1 м, до стены 2 м.
10 руб.
Волновая оптика
romanoff81
: 9 октября 2013
Контрольная работа 1 По дисциплине «Физика»
Плосковыпуклая стеклянная линза с радиусом кривизны сферической
поверхности 12,5 см прижата к стеклянной пластинке выпуклой стороной. Диаметры
десятого и пятнадцатого темных колец Ньютона в отраженном свете равны
соответственно 1,00 мм и 1,50 мм. Определить длину волны света.
На узкую щель падает нормально монохроматический свет. Его направление
на четвертую полосу составляет 2°12'. Определить количество длин волн,
укладывающихся на ширине щели.
Опр
100 руб.
Бортовые радио- электронные системы
elementpio
: 1 мая 2011
Классификация радиоэлектронного оборудования.
Радиосвязное оборудование
Оборудование внутрисамолетной связи.
Самолетная громкоговорящая система СГС-25.
Самолетная переговорная и громкоговорящая система П-512.
Бортовые магнитофоны.
Аварийный магнитофон Марс-БМ.
Бортовые радиостанции ближней и дальней радиосвязи.
Метеонавигационные радиолокационные станции.
Бортовая метеонавигационная РЛС.
Самолетные радиолокационные ответчики.
Системы предупреждения столкновения.
Радиовысотомеры.
Автоматический р
2 руб.
Другие работы
Разработка технологического процесса механической обработки детали "Шип"
edd
: 30 марта 2013
Темой задания на курсовое проектирование является разработка технологического процесса изготовления детали. В курсовой проект входит решение всего спектра задач, начиная с выбора заготовки, оборудования, методов обработки и заканчивая контролем качества изготовленной детали.
Расчетно–пояснительная записка включает в себя подробное описание разработанного технологического процесса, а также расчеты припусков, режимов резания, станочного и контрольного приспособлений, нормирование, разработка налад
250 руб.
Опора горизонтального вала - ПМИГ.ХХХХХХ.019 СБ
.Инженер.
: 9 ноября 2022
В.П. Большаков. Создание трехмерных моделей и конструкторской документации в системе КОМПАС-3D. Практикум. Задание варианта 19 - Опора горизонтального вала. Сборочный чертеж. Деталирование. Модели.
Зубчатое колесо 3 соединено с горизонтальным валом 4 с помощью призматической шпонки 18. Опорами вала являются два конических роликоподшипника 21, внутренние кольца которых туго посажены на цапфы (опорные части) вала. Наружные кольца роликоподшипников торцами упираются в крышки 5 и 6. Внутреннее коль
400 руб.
Беспроводные технологии передачи данных/ Контрольная работа/ Вариант №2/ 2020 г.
artinjeti
: 17 ноября 2019
контрольная работа «Шифрование в сетях 802.11»
Вариант определяется последними двумя цифрами Вашего пароля 04.
Задание 1
1. Исходные данные для всех вариантов:
a. Метод аутентификации PSK.
b. Название сети SSID: sibsutis
c. MAC-адрес точки доступа(шестн.): 000726404eff
d. MAC-адрес клиента (шестн.): 9439e5b014e5
2. Пароль к Wi-Fi сети: kursovik02, где 02 –ваш вариант.
3. Сгенерировать самостоятельно (придумать) последовательности Anonce и Snonce таким образом, чтобы первый и последний байт был р
400 руб.
Шпаргалки по экономической статистике.
Nerooleh
: 11 февраля 2012
25 вопросов, выложены архивом в двух вариантах
-Предмет. метод и задачи статистики в менеджменте.
-Основные понятия статистической науки: статистическая совокупность, единицы совокупности, варьирующие признаки, статистическая закономерность, статистический показатель.
-Статистическое наблюдение, его формы, виды и способы. Программно-методологические и организационные вопросы сбора информации.
-Статистическая сводка, ее содержание и задачи, роль в анализе маркетинговой информации.
-Метод статист
100 руб.