Оптические средства обнаружения
Линейный размер объекта Ьоб в нормальной к зонам чувствительности плоскости определяется как
где тио.5 - длительность сигнального импульса на уровне U=0,5Umax.
При условиирасстояние до объекта определяется выражением
где- угловой размер элементарной зоны чувствительности в радианах;- длительность фронта сигнального импульса.
Полученные значения параметров Уоб, b^, Do6 сравниваются с областями их определения, после чего принимается решение об обнаружении объекта. В случае, когда организация двух параллельных зон чувствительности невозможна, в качестве идентифицирующих параметров могут служить параметры сигнального импульса: длительность фронта, длительность импульса и т.д. Основным условием реализации этого метода является широкая полоса пропускания приемного тракта, необходимая для приема сигнала без искажения его формы, т.е. в этом случае исключается применение метода оптимальной фильтрации. Неискаженным в процессе оптимальной фильтрации параметром является длительность задержки между сигналами, возникающая в пространственно-разнесенных каналах. Поэтому идентификация по этому параметру может производиться без расширения полосы пропускания приемного тракта. Для осуществления идентификации полезного сигнала в ИКСО с многолучевой зоной чувствительности по параметру т3 необходимо, чтобы она формировалась в плоскости перемещения объекта с помощью независимых приемников.
Для примера рассмотрим области определения параметров сигнального импульса и величины т3 для однопозиционного ИКСО с многолучевой зоной чувствительности при реальных значениях угловой расходимости элементарной зоны чувствительности ап= 0,015 рад, размером входного зрачка d=0,05 м и углом между зонами чувствительности ар=0,3 рад.
Длительность импульса по нулевому уровню определяется выражением
Область определения длительности импульса для диапазона скоростей VO6=0,1.7,0 м/с, составляет тио=0,036 . 4,0 с. Динамический диапазон
Область определения длительности импульса по уровню 0,5Umax уже и составляет0,036 . 2,0 с, а динамический диапазон
Длительность фронта сигнального импульса определяется выражением
Откуда область определения, а динамический
диапазон
Длительность задержки между импульсами, возникающими в соседних каналах, можно определить по формуле:
Область определения величины задержки0 .30 с. Для принятого значения d=0,05 м и диапазона дальности Do6= 1 . 10 м область определения4,5 .14,0, а динамический диапазон3,1.
При d=0 динамический диапазондля всех значений дальности Do6=0 .10 м.
Таким образом, наиболее устойчивым идентифицирующим параметром является величина т3/тф.
Благодаря синхронности появления солнечной помехи в пространственно-разнесенных каналах отмеченной в разд. 4.3, имеется возможность полной отстройки от нее с помощью параметра
Использование независимых каналов позволяет повысить устойчивость прибора и к конвективным помехам, так как конечное решение об обнаружении принимается только в случае обнаружения сигналов хотя бы в двух каналах в течение некоторого временного интервала, определяемого максимально-возможной задержкой сигнального импульса между каналами. При этом вероятность ложной тревоги определяется выражением
где Рлс1. Рлсг - вероятности ложной тревоги в отдельных каналах.
Сравнительный анализ методов повышения помехоустойчивости ИКСО. Рассмотренные выше методы повышения помехоустойчивости ИКСО довольно разнообразны как по своей физической сущности, так и по сложности реализации. Каждый из них в отдельности обладает как определенными достоинствами, так и недостатками. Для удобства сравнения этих методов по совокупности положительных и отрицательных качеств составим морфологическую табл. 4.2.
Из таблицы видно, что ни один метод в отдельности не позволяет полностью подавить все помехи. Однако, одновременное использование нескольких методов позволяет существенно повысить помехоустойчивость ИКСО при незначительном усложнении прибора в целом. По совокупности положительных и отрицательных качеств наиболее предпочтительным является сочетание: спектральная фильтрация + пространственно-частотная фильтрация + параметрический метод.
Рассмотрим основные методы и средства, реализованные на практике в современных ИКСО, позволяющие обеспечить достаточно высокую вероятность обнаружения при минимальной частоте ложных тревог.
Для защиты приемного устройства от воздействия излучений, лежащих вне спектрального диапазона сигнала, предпринимаются следующие меры:
- входное окно пиромодуля закрывается пластинкой из германия, не пропускающей излучения с длиной волны менее 2 мкм;
- входное окно всего СО изготавливается из полиэтилена высокой плотности, обеспечивающего достаточную жесткость для сохранения геометрических размеров и в то же время не пропускающего излучения в диапазоне длин волн от 1 до 3 мкм;
Таблица 2. Методы повышения помехоустойчивости ИКСО
Метод |
Положительные качества |
Отрицательные качества |
Дифференциальный |
Частичное подавление солнечных и конвективных помех |
Низкая помехоустойчивость к некоррелированным помехам |
Частотная фильтрация |
Частичное подавление солнечных и конвективных помех |
Сложность реализации для многоканальных систем |
Спектральная фильтрация |
Простота реализации. Частичное подавление солнечных помех. |
Не подавляются конвективные помехи |
Двухдиапазонный |
Полное подавление солнечных помех, Простота тракта обработки |
Возможность блокировки средства внешними источниками света. Не подавляются конвективные помехи. Необходимость дополнительного оптического канала |
Оптимальная пространст-венночастот-ная фильтрация |
Частичное подавление фоновых и солнечных помех. Простота реализации |
Необходимость применения приемников со специальной формой чувствительной площадки |
Параметрические методы |
Частичное подавление фоновых помех. Значительное подавление солнечных помех |
Сложность тракта обработки |
Другие рефераты на тему «Коммуникации, связь и радиоэлектроника»:
- Модели аналоговых компонентов программного пакета MC8
- История развития твердотельной электроники
- Аналоговый цифровой преобразователь с промежуточным буфером при высокой скорости поступления данных
- Расчет и конструирование газоразрядной индикаторной панели переменного тока
- Система глобального позиционирования
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Микроконтроллер системы управления
- Разработка алгоритмического и программного обеспечения стандарта IEEE 1500 для тестирования гибкой автоматизированной системы в пакете кристаллов
- Разработка базы данных для информатизации деятельности предприятия малого бизнеса Delphi 7.0
- Разработка детектора высокочастотного излучения
- Разработка микропроцессорного устройства для проверки и диагностики двигателя внутреннего сгорания автомобиля
- Разработка микшерного пульта
- Математические основы теории систем