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
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.
Электронные системы документооборота
jaggy
: 6 апреля 2017
Зачет
Билет 4
4. Общие требования к системе документооборота
300 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
Общественное здание в г. Новосибирске
Рики-Тики-Та
: 26 января 2012
Содержание
1. Архитектурно-строительня часть………………………………………………
1.1 Исходные данные……………………………………………………………
1.2 Генеральный план………………………………………………………......
1.3 Объёмно-планировачные решения…………………………………………
1.4 Конструктивные решение здания…………………………………………..
1.5 Внутренняя отделка…………………………………………………………
1.6 Наружная отделка…………………………………………………………....
1.7 Теплотехнический расчёт наружной ограждающей конструкции……….
1.8 Инженерное оборудование здания………………………………………....
1100 руб.
Вычислительная математика. Курсовая работа. Вариант 7
Nikis
: 31 октября 2011
Напряжение в электрической цепи описывается дифференциальным уравнением с начальным условием:
Написать программу, которая определит количество теплоты, выделяющегося на единичном сопротивлении за единицу времени. Количество теплоты определяется по формуле: . Дифференциальное уравнение решить методом Рунге-Кутта четвертого порядка с точностью (для достижения заданной точности использовать метод двойного пересчета). Интеграл вычислить по формуле Симпсона с шагом 0.1. Для нахождения значений фун
150 руб.
Техническая эксплуатация автомобильного парка КАМАЗ-5320, МАЗ-5336, УРАЛ-43206 с годовым объемом перевозок 195000 тонн
OstVER
: 25 августа 2014
Исходные данные………………………………………………………………3
Введение………………………………………………………………………….4
1. Краткая характеристика природно-производственных условий использования транспортных средств, предприятия………………………….6
2. Определение марочного состава и потребного количества транспортных средств……………………………………………………….9
2.1 Составление календарного плана выполнения транспортных работ…….9
2.2 Обоснование марочного состава грузовых автомобилей………………..10
2.3 Составление годового календарного плана транспортных работ
пр
40 руб.
Зачет по матанализу. Билет №16
marvredina
: 9 ноября 2014
Билет 16
1. Основная теорема Коши о вычетах. Применение вычетов.
2. Найти область сходимости ряда
3. Вычислить определенный интеграл с помощью разложения подынтегральной функции в степенной ряд
4. Вычислить контурный интеграл от функции комплексной переменной с помощью вычетов ,
5. Найти частное решение дифференциального уравнения с заданными начальными условиями операторным методом
50 руб.