Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги / Методы борьбы с помехами в оптико-электронных приборах

..pdf
Скачиваний:
12
Добавлен:
12.11.2023
Размер:
7.16 Mб
Скачать

держки 1 и 10 с. Время, в течение которого затвор дол­ жен находиться в закрытом состоянии, может опреде­ ляться вычислительным устройством [65, 67], в которое вводятся данные о диапазонах прицеливания орудий, азимутальных углах и интервалах между выстрелами с учетом изменения скорости стрельбы из-за нагрева ору­ дия.

2

Рис. 7.16. ОЭП с управляемой

Рис. 7.17. ОЭП с защитой от

 

диафрагмой:

 

мощного

фонового

излучения:

/ — объектив; 2 — управляемая диа­

/ — приемная

система;

2 — элек­

фрагма;

3 — приемник

фонового

тронный

тракт; 3 — коммутатор;

излучения; 4 — приемник

основного

4 — оконечный

каскад;

5 — измери­

канала;

5 — пороговое устройство;

тель уровня

фона

с пороговым

6 —. привод диафрагмы

 

устройством

 

Время срабатывания затвора может составлять при­ мерно 100 мс, поэтому для защиты прибора от вспышек в первые 100 мс предполагается подключать фотокатод электронно-оптического усилителя яркости и телевизи­ онную трубку к источнику питания через сопротивле­ ние, а фокусирующие электроды усилителя яркости и секции электронного изображения телевизионной труб­

ки непосредственно к

источнику

высокого

напряжения.

В случае интенсивной

засветки

прибора

нарастание

принимаемого потока излучения приводит к увеличению фототока, а следовательно, и к падению напряжения (потенциала) между фотокатодом и фокусирующим электродом. В результате обеспечивается расфокусиров­ ка электронного изображения, вызывающая снижение плотности тока на мишени до безопасной.

Существенный интерес представляет предложенная за рубежом для защиты ОЭП от мощных фоновых излучений керамика из PLZT, получившей свое назва­ ние по первым буквам английских названий химических элементов, входящих в состав керамики (свинца, лан­

171

тана, циркония и титана). Оптические свойства кера­ мики PLZT таковы, что фильтр, выполненный из пласти­ ны PLZT, например, толщиной 250 мкм, вложенной между двумя поперечно ориентированными поляризато­ рами, практически не пропускает излучение до тех пор,, пока на металлические электроды, например из меди, или сплава хрома с золотом, шириной 50 мкм, нанесен­ ные осаждением в вакууме на поверхность керамики на расстоянии 1000 мкм друг от друга, не будет поданоэлектрическое напряжение. Напряжение, подаваемое на электроды, меняет ориентацию диполей в керамике, на­ деляя ее свойствами двулучепреломления, поэтому вхо­ дящее в пластину из PLZT линейно поляризованное из­ лучение выходит из нее с эллиптической поляризацией* степень которой зависит от приложенного напряжения. В результате становится возможным регулировать долю излучения, проходящего через второй поляризатор. Так* за время менее 1 мс пропускание такого фильтра может уменьшиться до 0,003%.

На базе керамики из PLZT ведутся работы по соз­ данию защитных очков от мощных световых вспышек* возникающих, например, при ядерном взрыве. С этой же целью из керамики PLZT разрабатывается остекление кабин летательных аппаратов [119, 120]. По данным [134], в очках из керамики PLZT между стеклами уста­ навливается мозаика фотодиодов, которая под дейст­ вием мощной вспышки света дает сигнал на переключе­ ние необходимых напряжений, подключаемых к филь­ тру. В нормальном состоянии пропускание стекол очков доходит до 21%, а в случае яркой вспышки уменьша­ ется до 0,01% в течение 50 мкс. Нормальное пропуска­ ние автоматически восстанавливается немедленно после уменьшения падающего излучения до безопасного. Блок управления таких очков состоит из батарейки напряже­ нием 4,5 В, преобразователя тока и небольшой электрон­ ной схемы массой около 60 г и объемом 30 см3. Потреб­ ление тока не превышает 10 мА, что обеспечивает время работы от одной батарейки до 200 ч.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

3 . Аллен К. У. Астрофизические величины: Пер. с англ./По ред. Д. Я. Мартынова.— М.: Мир, 1977.— 446 с.

2. А манов Н. И., К ирдяш ев К. П. Оптимальная и подоптималь­ ная фильтрация пространственных сигналов при коррелированных

шумах.— Радиотехника и электроника,

1964, т. 9, № 7, с.

1127

1135.

 

 

(СССР).— Опубл. в

Б. И., 1973, № 7.

 

 

3. А . с. 373687

 

 

4. А . с. 461401

(СССР). — Опубл. в Б. И., 1975, № 7.

общей

5. Бакулин П. И., К ононович Э . В., М ор оз Б. И. Курс

астрономии.— М.: Наука, 1974.— 512 с.

 

 

 

6 . Б аранов В. К. Светозащитная бленда волоконного типа.—

Оптико-механ. пром-сть, 1977, № 4, с. 10— 12.

 

 

7. Биберман

Л .

М . Растры в электрооптических устройствах:

Пер. с англ./ Пер. В. П. Проскурякова.— М.: Энергия, 1969.— 160

с.

8 . Вейцер 10.

И., Л учинский Г.

П. Маскирующие дымы.— М.—

Л.: Госхимиздат,

 

1947.— 202 с.

 

 

 

 

9. В иноградов

Г. Е., Д а в ы д ов

В. С., С тарцева И. М ., Тереш и­

на Л . П. Сравнение эффективности светозащиты одноступенчатых

и

двухступенчатых

 

бленд с внутренними

диафрагмами.— Оптико-ме­

хан. пром-сть, 1978,

6 , с. 4748.

 

 

 

 

10. В ол осов

Д .

С. Методы расчета сложных фотографических

систем.— Л.—М.: Гостехиздат, 1948.— 394 с.

 

 

1 1 . Гальперн

 

Д .

Ю ., Н еф едов Б. Л . О возникновении рассеян­

ного света в оптических приборах и способы его устранения.— Оп­ тико-механ. пром-сть, 1953, № 6 , с. 36—44.

12. Герш ун А . А . Принципы и приемы светомаскировки.— М.—Л., Изд. АН СССР, 1943, с. 160.

13. Гончаренко Е. Н. Светооптический расчет противосолнечных ’бленд.— Оптико-механ. пром-сть, 1971, № 8 , с. 25—28.

14.Гончаренко Е. Н. Количественная оценка рассеянного света

вприборах типа фотографической камеры.— Оптико-механ. пром-сть, 1971, № 9, с. 26—28.

15.Грин X., Л ейн В. Аэрозоли — пыли, дымы и туман: Пер. с

англ./Под ред. Н. А. Фукса.— Л.: Химия, 1969.— 424 с.

16. Гриневич В. Н. О влиянии метода модуляции на возмож­ ность разрешения двух источников в следящем оптико-электронном

приборе.— Изв. вузов СССР. Геодезия и аэрофотосъемка,

1974, № 5,

с. 133— 141.

С., М едведев В. Е., М ихеев А .

 

Оптическая

17.

Д а вы д ов В.

С .

схема

сканирующего

радиометра.— Оптико-механ.

пром-сть, 1975,

3, с. 37—39.

18.Забелина И. А . Расчет видимости звезд и далеких огней.—

Л.: Машиностроение, 1978.— 182 с.

 

19. Защита

от

радиопомех/М. В. Максимов, М. П. Бобнев,

Б. X. Кривицкий и др.; Под

ред. М. В. Максимова.— М.: Сов. ра­

дио, 1976.— 496 с.

 

 

 

 

20.

З дор С.

Е.,

Ш и роков

В.

Б. Оптический поиск и распозна­

вание.— М.: Наука,

1973.— 240 с.

 

 

21.

Зуев В. Е. Распространение видимых

и инфракрасных волн

в атмосфере.— М.: Сов. радио, 1970.— 496 с.

 

22.

Зуев В.

Е.,

К абанов

М .

В. Перенос оптических сигналов в

земной

атмосфере

(в условиях

помех).— М.:

Сов. радио, 1977—

368 с.

 

 

 

 

 

 

173

23.

И ванов

Ю . А ., Тяпкин Б. В. Инфракрасная техника в воен­

ном деле.— М.: Сов. радио, 1963.— 360 с.

24.

И саев

С. И., П уш ков Н. В. Полярные сияния.— М.: Изд-во

АН СССР, 1958.— 113 с.

25.

К аты с

Г. П. Автоматический контроль нестационарных па­

раметров и параметрических полей.— М.: Изд-во АН СССР,

1962.—

472 с.

 

П. Оптические информационные системы роботов-

26.

К аты с Г.

манипуляторов. — М.: Машиностроение, 1977. — 272

с.

астро­

27.

К вазиус

Г.,

М аккэнлесс

Ф. Проектирование

систем

навигации: Пер. с англ./Под ред. Г. И. Лесива.— М.: Мир,

1970.—

304 с.

 

 

П, Анализ

влияния габаритных параметров

28.

К ол осов

М .

двойных бленд на угол допустимой засветки.— Изв. вузов СССР.

Геодезия и аэрофотосъемка, 1975, № 3, с. 157— 161.

29. К ол осов М . П. Сравнительный анализ оптических схем угло­ меров, работающих в условиях световых помех.— Изв. вузов СССР.

Геодезия и аэрофотосъемка, 1975, № I, с. 161— 166.

30. К ол осов М .

П.

О проектировании

двойных и

кольцевых

бленд.— Известия

вузов

СССР.

Геодезия и

аэрофотосъемка, 1978,

6 , с. 111— 116.

 

Методы

оценки корригирующих

светофиль­

31. К оссов

Г.

Я .

тров.— Оптико-механ. пром-сть,

1970, № 2, с. 3—6 .

 

32. К руз

П.,

М акглоулин

Л ., М акквистан Р. Основы инфра­

красной техники: Пер. с англ./ Пер. В. Н. Чернышева и А. Г. Ше­ реметьева.— М.: Воениздат, 1964.— 464 с.

33. Л евш ин

В. Л . Пространственная фильтрация в оптических

системах пеленгации.— М.: Сов. радио, 1971.— 200

с.

34.

Л л ой д

Д ж .

Системы тепловидения: Пер. с

англ./Под ред.

А. И. Горячева. — М.: Мир, 1978.— 416 с.

 

35.

Л ок к

А .

С.

Управление

снарядами: Пер. с англ./Пер.

Г. В. Коренева. М.: Гостехиздат, 1957.— 775 с.

 

36.

Л уканцев

В. Н., Я куш енков

Ю . Г. Оптико-электронцые при­

боры с изменяемыми параметрами.— Измерение, контроль, автома­

тизация / ЦНИИТЭП

приборостроения.— М.,

1977, вып. 3, с. 44—47.

37. М ирош ников

М . М . Теоретические

основы

оптико-электрон­

ных приборов.— Л.: Машинострение,

1977.— 600 с.

Ю . А . Коэффи­

38. М ихеев А . С., Тереш ина Л .

П., Ф илим онов

циенты яркости некоторых поверхностей оптических деталей.— Оп­

тико-механ. пром-сть, 1975, № 10, с. 9— 12.

 

39. Н еф едов Б. Д . Методы решения задач по вычислительной

оптике.— М.—Л.: Машинострение, 1966.'— 272

с.

40. Основы проектирования космических

секстантов / А. Г. Ни­

колаев, И. А. Забелина, Н. Ф. Романтеев, В. П. Рудаков.— М.: Ма­

шиностроение,

1978.— 216 с.

41.

П авлов

А . В.

Оптико-электронные приборы.— М.: Энергия,.

1974_359 с

 

 

42.

Пат. 1248867 (Англия). НКИ ЗА.

43.

Пат. 1297911

(Англия). НКИ 1 А.

44.П ат. 1297913 (Англия). НКИ 1 А.

45.Пат. 1991818 (США). НКИ 350—60.

46.П ат. 2014322 (США). НКИ 350—60.

47.Пат. 2498581 (США). НКИ 350— 1.

48.Пат. 3023661 (США). НКИ 88— 1-

49.Пат. 3034405 (США). НКИ 98—61.

50.Пат. 3107302 (США). НКИ 250—211.

174

31.Пат. 3144554 (США). НКИ 250—83.3.

52.Пат. 3127516 (США). НКИ 250—203.

53.П ат. 3144562 (США). НКИ 250—235.

54.Пат. 3169165 (США). НКИ 88—61.

.55.

Пат.

3515879

(США). НКИ 250—211.

56.

Пат.

3219826

(США). НКИ 250—83.3.

•57.

Пат.

3338147

(США). НКИ 95— 125.

.58.

Пат.

3478212

(США). НКИ 250—83.3.

59.

Пат.

3482497

(США). НКИ 95— 10.

•60. Пат.

3485169

(США). 102—37.8.

*61. Пат.

3488103

(США). НКИ 350—58.

•62. Пат. 3497696 (США). НКИ 250—203.

■63. Пат.

3514605

(США). НКИ 250—85.

64.

Пат. 3578974

(США). НКИ 250—85.

65.

Пат.

3640628

(США). НКИ 356— 152.

6 6 . П ат. 3644043 (США). НКИ 356—5.

67.

П ат.

3706903

(США). НКИ 315— 10.

6 8 . Пат. 3720888 (США). НКИ 333—7.

69.П ат. 3806729 (США). НКИ 250—339.

70.Пат. 3825764 (США). НКИ 250—495.

71.Пат. 3828707 (США). НКИ 356— 141.

72.Пат. 3836968 (США). НКИ 343— 18.

73.Пат. 3858046 (США). НКИ 250—353.

74.Пат. 1604408 (Франция) МКИ А61.

75.Р ом ан ов А . М . Оптимальный светофильтр в системах обна­

ружения оптических сигналов.— Радиотехника и электроника, 1970,

1, с. 92—97.

76.С эйм уелсон X . Инфракрасные системы.— Зарубежная ра­

диоэлектроника, 1971, № 11, с. 17—40.

 

77. С аф ронов

Ю .

П.,

Эльман

Р. И. Инфракрасные распознаю­

щие устройства.— М.: Воениздат,

1976.— 207 с.

 

78. Сенрафн X . Сопоставление качественных и стоимостных ха­

рактеристик

электрооптических

систем.— ТИИЭР, 1975,

том 63,

№ 1, с. 180— 196.

 

 

Расчет

оптических систем.— Л.:

Машино­

79. С лю сарев

Г.

Г.

строение, 1975.— 638 с.

Ф., Чесмер Р. Обнаружение и

измерение

80. Смит

Р.,

Джонс

инфракрасного излучения: Пер. с англ./Под ред. В. А. Фабрикан­ та.— М.: ИЛ, 1959.— 448 с.

81.

С ор ок о

Л .

М. Основы голографии и когерентной

оптики.—

М.: Наука, 1971,— 615 с.

оптико-механических

приборов/

82.

Справочник

конструктора

М. Я.

Кругер,

В.

А. Панов, В.

В. Кулагин и др.;

Под ред.

М.Я- Кругера и В. А. Панова.— Л.: Машинострение, 1968.— 760 с.

83.С тепанов Ю . Г. Противорадиолокационная маскировка.—

М.: Сов. радио, 1968.— 144 с.

радиолокации/ Я- Д. Ширман,

84. Теоретические основы

В. Н. Голиков, И. Н. Бусыгин и др.; Под ред. Я- Д. Ширмана.— М.: Сов. радио, 1970.— 560 с.

85. Физика и техника инфракрасного излучения: Пер. с англ./ Дж. Э. Джемисон, Р. X. Мак-Фи, Дж. Н. Пласс и др.; Пер. под ред.

Н. В. Васильченко.— М.: Сов. радио, 1965.— 642 с.

с

англ./ Под ред.

86. Х адсон

Р. Инфракрасные системы; Пер.

И В. Васильченко.— М.: Мир, 1972.— 534 с.

техника управле­

87. Х арди

Д ж . У . Адаптивная оптика: новая

ния световым

пучком,— ТИИЭР, 1978, т. 6 6 , №

6 ,

с. 31—85.

175

8 8 . Харкевич А. А. Борьба с помехами.— М.: Наука, 1965.—

276с.

89.Цыпкин Я. 3. Адаптация и обучение в автоматических си­ стемах.— М.: Наука, 1968.— 400 с.

90.Шестов Н. С. Выделение оптических сигналов на фоне слу­ чайных помех.— М.: Сов. радио, 1967.— 348 с.

91.Шквар А. N1., Свечников С. В., Попов М. А. Принцип по­ строения оптоэлектронного следящего фильтра.— Полупроводнико­

вая техника и микроэлектроника. — Киев: Наукова Думка, 1976, вып. 23, с. 62.

92.Шуба Ю. А. Оптимальные фильтры при спектральной се­ лекции.— Оптико-механ. пром-сть, 1969, № 6 , с. 59—60.

93.Шуба Ю. А. Оптимизация контрастных оптических филь­ тров.— Оптико-механ. пром-сть, 1968, № 9, с. 3—4.

94.Электроника, т. 46, № 15, 1973, с. 102.

95.Якушенков Ю. Г. Теория и расчет оптико-электронных при­ боров.— М.: Сов. радио, 1980. — 392 с.

96.Якушенков Ю. Г. Основы оптико-электронного приборо­ строения.— М.: Сов. радио, 1977.— 272 с.

97.

Aerospace

daily, 1974, v. 6 6 , №

19,

р. 151.

H. S. JSJS-11

98.

Agner С.

D., Fancott T., McNally

J.,

Kerr

scanning auroral

photometer. — Appl.

Opt.,

1973,

v. 12, № 8 ,

p.1753— 1756.

99.Austin R. R., Guenther A. H. Laser induced damage of anti­

reflection coatings. — Appl. Opt., 1972, v. 11, №

3, p.

695—697.

100. Aviation Week and Space Technology,

1971,

v. 94, № 14,

p. 8 .

 

 

101.Ibid. (лат. ibidem — там же), 1971, v. 94, № 16, p. 11.

102.Ibid., 1971, v. 94, № 16, p. 43.

103.Ibid., 1971, v. 95, № 5, p. 43.

104.Ibid., 1972, v. 96, № 8 , p. 75—82.

105. Ibid., 1972, v. 96, Ks 14, p. 49, 50.

106.Ibid., 1972, v. 96, № 24, p. 35.

107.Ibid., 1972, v. 97, № 16, p.55.

108.Ibid., 1973, v. 98, № 1 , p. 49.

109.Ibid., 1973, v. 98, Ns 5, p. 45.

110.Ibid., 1973, v. 98, № 21, p. 48—53.

111.Ibid., 1973, v. 99, № 5, p. 44—46.

112.Ibid., 1973, v. 99, № 9, p. 38—41.

113.Ibid., 1973, v. 99, № 12, p. 20.

114.Ibid., 1974, v. 100, № 9, p. 37.

115.Ibid., 1975, v. 102, № 3, p. 54.

116.Ibid., 1975, v. 102, № 4, p. 88—92.

117.Ibid., 1975, v. 102, № 15, p. 51.

118.Ibid., 1975, v. 103, № 3, p. 73.

119.Ibid., 1975, v. 103, № 11, p. 59, 61.

120.Ibid., 1975, v. 103, № 15, p. 59.

121.Borley C. R., Guild Ford L. H. A 100-line thermal viewer.—

Infr. Phys., 1968, v. 8 , № 2, p. 131— 134.

122. Buffington A., Crowford F. S., Muller R. A., Schwemin A. T., Smits R. G. Correction of atmospheric distortion with an image-shar­

pening

telescope.— JOSA,

1977, v. 67, N® 3, p. 298—303.

123.

Clow

R., McNolty

F. Bivariate distribution, correlation and

transformation

properties of two-colour infrared systems.— Appl. Opt.,

1974, v.

13, №

5, p. 1238— 1247.

176

124.Eldering H. G. The theory of optimum spectral filtering.— Infr. Phys., 1964, v. 4, № 4, p. 231—237.

125.Electronic news, 1974, v. 19, № 1005, p. 29.

126.Gallagher N. C., Liu B. Class of optimum spatial filters.—

JOSA, 1975, v. 65, № 2, p. 182— 187.

127.Greenwood D. P. Bandwidth specification for adaptive optics systems.— JQSA, 1977, v. 67, № 3, p. 390—393.

128.Hardy J. W., Lefebarre J. E., Koliopoulos C. L. Real-time at­

mospheric compensation. — JOSA,

1977, v. 67, № 3, p. 360—369.

129. Hayes C. L., Brandewie

R. A., Davis W. C., Mevers G. E.

Experimental

test

of an infrared

phase conjugation adaptive array. —

JOSA, 1977,

v. 67, № 3, p. 269—277.

130. Heinisch R. P. An experimental study on the visual detection

of stars in

a

spacecraft environment. — Spacecraft, 1971, v. 8 ,.

p.44—48.

131.Heinisch R. P., Iotliffe C. L. Light baffle attenuation measu­

rements

in the visible. — Appl. Opt., 1971, v. 10, № 9, p. 2016—2020.

132.

Hoge

F.

E.

Integrated

lazer/radar

satellite

ranging and

tracking

system.— Appl. Opt., 1974, v. 13, №

10,

p. 2352—2358.

133. Itakura Y., Tsusumi S., Takagi T. Statistical properties of the

background noise for the intermediate infrared

region. — Infr. Phys.,

1971, v. 14, № 1, p. 17—29.

№ 9, p. 12— 14.

 

 

134.

Laser

focus,

1973, v. 9,

 

 

135. Leinert C., Kluppelberg D. Stray light suppression in optical

space experiments. — Appl. Opt.,

1974, v. 13, № 3, p. 556—564.

136. Milam D. Laser-induced

damage at 1064 nm, 125 psec.—

Appl. Opt., 1977,

v.

16, № 5, p.

1204— 1213.

 

 

 

137. Nicholson A. F. Error signals and discrimination in optical

trackers

that

see

several sources. — Proc. IEEE,

1965,

v. 53, № 1,

p.56—71.

138.O’Meara T. R. The multidither principle in adaptive optics.—

JOSA, 1977, v. 67, № 3, p. 306—315.

139. Pearson J. E., Hansen S. Experimental studies of a defor­ mable-mirror adaptive optical system. — JOSA, 1977, v. 67, № 3„

p.325—333.

140.Powell R. W. Criteria for the performance of IR systems.—

JOSA, 1960, v. 50, №

7, p. 610.

t

aircraft design

141.

Regelson E.

Impact of

IR devices an

trends. — Astronautics

and Aeronautics, 1967, v. 5, № 8 , p. 60—64.

142.

Review Scientific Instruments, 1970, v. 41, № 9, p. 1381.

143.

Seirafi

K., Davison G.

A. Spatial filter

synthesis. — Infr.

Phys., 1964, v.

4, №

4, p. 263—274.

 

144.Sliney В. H., Freasier B. S. Evaluation of optical radiation hazards.— Appl. Opt., 1973, v. 12. № 1, p. 1—24.

145.STAR, 1975, v. 13, № 3, p. 24.

146.

STAR, 1976,

v. 14, №

1 0 ,

p. 1251.

analysis of pilot

147. Wier D. H.,

Kleinf R. H.

Measurement and

scanning

behaviour

during

simulated instrument

approaches.—

J.Aircraft, 1971, v. 8 , № Ц, p. 897—904.

148.Willis L. J., Emmony D. C. Laser damage in germanium.—

Opt. and Laser Technol., 1975, v. 7, № 5,

p. 36—42.

 

eye

149. Wolbarsht M. L., Sliney D. H. Needed:

more data on

damage. — Laser Focus, 1974, v. 10, № 12,

p. 12— 13.

damage

in

150. Wood R. M., Taylor R. T., Rouse

R. L.

Laser

optical

materials at 1,06 mkm. — Opt. and

Laser

Technol.,

1975, v. 7,

№ 3,

p. 105— 111.

 

 

 

 

177

ОГЛАВЛЕНИЕ

■Предисловие.......................................................................................

 

 

 

 

 

3

В в е д е н и е .......................................................................................

 

 

 

 

 

Г>

КРАТКАЯ

КЛАССИФИКАЦИЯ

ПОМЕХ

И МЕТОДОВ БОРЬБЫ

 

С НИМИ

В ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫХ

ПРИБОРАХ

 

 

Г л а в а

1 .

 

 

 

 

 

 

ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ

ПРИБОР

II ЕГО ОСНОВНЫЕ

 

 

 

 

ЭЛЕМЕНТЫ

 

 

 

 

1.1. Структура типового оптико-электронного прибора . .

.

9

1.2. Применение

растров-модуляторов

для

повышения

по­

16

мехозащищенностиоптико-электронных приборов . . .

 

1.3. Критерии помехозащищенности оптнко-электронных при­

27

боров

......................................................................................................

 

 

 

 

 

Г л а в а

2 .

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ ПОМЕХИ

 

 

 

2.1. Внутренние

ш у м ы ...........................................................................

 

 

 

 

34

2.2. Внешние пом ехи..................................................................................

 

 

 

 

38

2.3. Некоторые особенности описания свойств внешних естест­

44

венных

п о м е х ..................................................................................

 

 

 

 

Г л а в а

3.

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗОВАННЫЕ

ОПТИЧЕСКИЕ

ПОМЕХИ

 

 

3.1. Организация оптического противодействия и классифика­

53

ция организованных оптических пом ех...........................................

 

 

3.2. Модулированные оптические п о м е х и ..........................................

 

 

58

3.3. Ложные (искусственные) оптические цели ...................................

 

63

3.4. Лазерные п о м е х и ...........................................................................

 

 

 

 

6 8

Г л а в а 4.

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ОПТИМАЛЬНОГО ПРИЕМА СИГНАЛОВ

ВОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРАХ

4.1.Краткая характеристика методов приема сигналов в оп­

тико-электронных приборах..............................................................

 

 

73

4.2. Оптимальная спектральная

сел ек ц и я ..........................................

 

80

4.3. Некоторые

особенности пространственной фильтрации

82

4.4. Анализ

воздействия

организованных

оптических

помех

87

на оптико-электронный прибор.......................................................

 

 

Г л а в а

5.

 

 

 

 

 

 

ДВУХЦВЕТНАЯ СПЕКТРАЛЬНАЯ СЕЛЕКЦИЯ КАК СРЕДСТВО

 

БОРЬБЫ С ПОМЕХАМИ В ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРАХ

 

5.1. Спектральная селекция объекта на фоне помех по цве­

92

товой тем п ературе............................................................................

 

метода

подавления

помех

5.2. Основы

компенсационного

97

в оптико-электронных

п р и б о р а х .................................................

 

 

5.3. Некоторые особенности практической реализации компен­

 

сационного

метода подавления помех

..................................

 

1 0 2

178

Г л а в а

6 .

 

 

 

 

БЛЕНДЫ

КАК СРЕДСТВО БОРЬБЫ С ПОМЕХАМИ

 

 

6.1. Назначение, основные параметры и классификация бленд

110

6.2. Анализ

оптических

схем оптико-электронных приборов,

 

снабженных б л е н д а м и .........................................................

1 1 2

 

6.3. Круговые

б л е н д ы ................................................................

11&

 

6.4. Двойные бленды.......................................................................

 

121

 

6.5. Кольцевые

б л е н д ы ................................................................

127

 

6 .6 . Сотовые н

некоторые другие бленды ..............................

130

 

Г л а в а

7.

 

 

 

 

АДАПТАЦИЯ в ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОМ ПРИБОРЕ

 

 

7.1. Роль адаптации в

оптико-электронных приборах . .

.

131

7.2. Индикация

помехи

в оптико-электронных приборах .

.

133

7.3. Адаптация чувствительности в оптико-электронных при­

136’

борах

.....................................................................................................

 

 

 

7.4. Адаптация углового поля оптико-электронногоприбора

 

13$

7.5. Адаптация параметров оптического и пространственного

 

фильтров ........................оптико-электронного п р и б о р а

142

 

7.6. Адаптивные оптические системы с компенсацией фазовых

 

искажений ............................................оптических сигналов

147

162

7.7. Изменение

структуры оптнко-элсктронных приборов .

.

7.8. Автоматическая защита оптико-электронных приборов от

 

мощных ........................равномерных фоновых излучений

16$

 

Список л и ..........................................................................тературы

 

17$

 

Юрий Григорьевич Якушенков Виктор Никифорович Луканцев Михаил Петрович Колосов

М етоды б ор ьбы с пом ехам и в оптико-электрон н ы х п ри борах

Редактор Е. В. В я з о в а

Художественный редактор Н. А. И г н а т ь е в

Обл. художника В. П. К а р п о в а Технический редактор Г. 3. К у з н е ц о в а Корректор Н. М. Д а в ы д о в а

Сдано в набор 24.09.80

 

Подписано в печать

03.12.81

Т -28697

Формат 84X 108 ‘ /ээ

Бумага

множительных аппаратов.

Гарнитура литературная

Печать высокая

У е л . п. л.

9,44

Уел. кр.-отт.

9,65

Уч.-изд. л. 10,0

Тираж 6000 экз.

Изд. №

19583

Зак. №

1287

Цена 50 К.

Издательство

«Радио

и связь»,

101000, Москва, Главпочтамт, а/я 693

Т и п о г р а ф и я и з д а т е л ь с т в а « Р а д и о и с в я з ь »

 

 

101000,

М о с к в а ,

Г л а в п о ч т а м т , а /я

693

 

Соседние файлы в папке книги