文 献 综 述
文献综述
- 选题背景
在军事技术飞速发展的今天,红外成像跟踪制导技术已经被当代各种高速精确制导飞行器广泛采用,红外动态场景仿真技术也随之发展起来。作为红外动态场景仿真技术的核心部分,目标轨迹模拟系统可以在室内条件下模拟导弹与目标的运动轨迹,从而检测出跟踪制导武器等红外成像光电设备的搜索识别与跟踪打击能力。
传统的红外搜索跟踪系统的室内检测使用安放有若干不同方位和俯仰角的平行光管的检测架或大型检测台,精确度较低、体积庞大,且移动不灵活,不适合短距离的室内试验。本文设计并实现了一种小目标轨迹模拟系统,该系统包括黑体辐射源、双目标轨迹模拟器、测试上位机、测试软件几个部分,以双目标轨迹模拟器中的高精度步进电机系统驱动小目标圆盘运动,黑体温度辐射源用来提供目标温度。步进电机系统的高精度由FPGA控制的细分驱动器来实现。上位机通过RS-232串口连接步进电机系统,由VB编写的软件界面设定步进电机运行的速度、方向及运行角度值,给出目标运行实时坐标轨迹,通过测角精度算法转化为方位与俯仰角。将被测试搜索跟踪系统给出的方位与俯仰角实测值与算法得到的理论值分析比较即可得出被测试搜索跟踪系统精度。
- 研究意义
红外搜索跟踪系统(IRST)与有源跟踪相比具有隐蔽探测、不易被对方发现的优点,是现代一体化防空体系、机载对敌、对海攻击以及远程预警系统的重要组成部分,对于提高武器系统在电子战环境下的生存能力和作战能力具有重要作用。
红外搜索与跟踪(IRST)系统是基于红外特征,如气动蒙皮加热和/或发动机废气羽烟的一种被动的全景监视设备, 能够探测和跟踪低高度空中和水面威胁目标, 如入侵的反舰导弹, 当雷达性能下降时成为一种重要的雷达辅助设备。IRST系统对近程监视、舰船识别、海岸成像和夜间导航都发挥很好的作用。而且, 通过采用多传感器数据融合技术可以进一步地利用好雷达与IRST系统的互补特性。将雷达与红外的绘图数据组合起来可以提高冗余性,提供更可靠的目标跟踪、分类和识别, 并缩短跟踪报告时间。
三、研究现状
1.由单波段系统向双波段系统发展
由于3 ~ 5 mu;m中波红外和8 ~ 12 mu;m长波红外波段在大气中被吸收得最少, 这2个波段成为IRST系统最有用的2个波段。水蒸气和二氧化碳是大气中最主要的吸收气体, 二氧化碳的浓度相对而言保持恒定, 而水蒸气或湿度随时间和地点的变化而变化。
2.由扫描型系统向凝视型系统发展
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