350 руб
Журнал «Радиотехника» №10 за 2017 г.
Статья в номере:
Исследование возможности обнаружения беспилотного летательного аппарата на атмосферном фоне в ближнем инфракрасном диапазоне
Тип статьи: научная статья
УДК: 520.9 (045)
Авторы:

В.А. Смолин – аспирант, ассистент, кафедра электроники и микропроцессорной техники, Смоленский филиал «Национального исследовательского университета «МЭИ»

E-mail: smolin.vofka@yandex.ru

Аннотация:

Приведены результаты исследований возможности обнаружения беспилотного летательного аппарата на фоне облачной атмосферы при помощи оптико-электронной системы с широким полем зрения, работающей в ближнем инфракрасном диапазоне.

Страницы: 175-183
Список источников
  1. Звежинский С.С. Повышение функциональной эффективности средств обнаружения // Спец. техника. 2005. № 5. С. 11−14.
  2. Якименко И.В., Соловьев В.А. и др. Экспериментальное определение характеристик инфракрасного излучения самолетов в полете. Смоленск.: ВА ВПВО ВС РФ. 2009. 84 с.
  3. Якименко И.В. Методы, модели и средства обнаружения воздушных целей на атмосферном фоне широкоугольными оптико-электронными системами. Изд. 2-е, испр. и доп. СПб.: Лань. 2014. 176 с.
  4. Мищенко А.М., Рачковский С.С., Смолин В.А., Якименко И.В. Экспериментальные исследования пространственного распределения собственного излучения атмосферного фона в инфракрасном диапазоне волн // Радиотехника. 2017. № 2. С. 119−125.
  5. Криксунов Л.З. Справочник по основам инфракрасной техники. М.: Сов. радио. 1978. 400 с.
  6. Алленов М.И., Соловьев В.А. и др. Стохастическая структура излучения облачности. СПб.: Гидрометеоиздат. 2000. 175 с.
  7. Zhensen Wu Anan Liu. Scattering of Solar and Atmospheric Background Radiation from a Target // International Journal of Infrared and Millimeter Waves. 2002. V. 23. № 6. P. 907−917.
  8. McNally A.P., Watts P.D.. A cloud detection algorithm for high-spectral-resolution infrared sounders // Q. J. R. Meteorol. Soc. 2003. 129. P. 3411−3423.
  9. Ольгин С.В. Многофункциональная оптоэлектронная система наблюдения для ВМС Израиля // Зарубежное военное обозрение. 2002. № 6. С. 21−22.
  10. Приходько В.Н., Хисамов Р.Ш. Обнаружение «точечных» объектов теплопеленгатором на основе матричного фотоприемного устройства // Оборонная техника. 2007. № 1−2. С. 64−66.
  11. Чупраков А.М., Хитрик А.С. Тепловизионный прицел на основе матричного болометрического приемника // Сб. статей «Оптико-электронные системы визуализации и обработки оптических изображений». № 2 / Под ред. В.В. Тарасова, Ю.Г. Якушенкова. М.: ЦНИИ «Циклон». 2007. С. 60−71.
  12. Артюнов В.А., Васильев И.С. Перспективы разработок монолитных охлаждаемых матричных инфракрасных приборов для комплексированных многоспектральных систем обнаружения в диапазонах 1,5−5 и 8−12 мкм // Сб. статей «Оптикоэлектронные системы визуализации и обработки оптических изображений». № 2 / Под ред. В.В. Тарасова, Ю.Г. Якушенкова. М.: ЦНИИ «Циклон». 2007. С. 3−17.
  13. Алпатов Б.А., Бабаян П.В., Балашов О.Е., Степашкин А.И. Методы автоматического обнаружения и сопровождения объектов. Обработка изображений и управление. М.: Радиотехника. 2008. 176 с.
Дата поступления: 25 мая 2017 г.