红外制导技术流程
红外信号制导实验报告
一、实验目的1. 了解红外信号制导的基本原理和特点;2. 掌握红外信号制导系统的组成及工作过程;3. 通过实验验证红外信号制导系统的性能。
二、实验原理红外信号制导是一种利用红外辐射进行目标识别和跟踪的制导技术。
其基本原理是:发射机发射特定频率的红外辐射,目标物体吸收部分能量并反射回接收机,接收机将接收到的红外信号进行处理,进而实现对目标的跟踪和制导。
三、实验仪器与设备1. 红外信号发射机;2. 红外信号接收机;3. 目标模拟器;4. 实验台;5. 数据采集系统;6. 计算机及相应软件。
四、实验步骤1. 连接实验设备,确保各部分工作正常;2. 将目标模拟器放置在实验台上,调整目标模拟器的位置和角度;3. 启动红外信号发射机和接收机,设置相关参数;4. 观察接收机显示屏,记录目标跟踪情况;5. 调整目标模拟器的位置和角度,重复步骤4;6. 记录实验数据,分析红外信号制导系统的性能。
五、实验结果与分析1. 目标跟踪情况:在实验过程中,红外信号制导系统能够较好地跟踪目标模拟器,实现目标识别和跟踪功能;2. 系统稳定性:实验过程中,红外信号制导系统表现出较好的稳定性,无明显抖动现象;3. 抗干扰能力:在实验过程中,系统对周围环境的干扰具有一定的抗干扰能力,但仍有部分影响;4. 跟踪精度:实验结果显示,红外信号制导系统的跟踪精度较高,能够满足实际应用需求。
六、实验结论1. 红外信号制导技术具有较好的目标识别和跟踪性能;2. 红外信号制导系统在实验过程中表现出较好的稳定性和抗干扰能力;3. 红外信号制导系统在跟踪精度方面满足实际应用需求。
七、实验改进建议1. 提高红外信号发射机和接收机的性能,降低系统噪声;2. 优化目标模拟器的设计,提高目标模拟器的仿真度;3. 研究新型红外信号处理算法,提高系统抗干扰能力;4. 优化实验环境,降低实验误差。
八、实验总结本次实验对红外信号制导技术进行了初步研究,通过实验验证了红外信号制导系统的性能。
红外制导的原理
红外制导的原理红外制导技术是一种利用红外线来实现目标探测、跟踪和制导的技术手段。
它广泛应用于导弹制导、火控系统、无人机、红外夜视设备等领域。
红外制导技术的原理是利用目标发出的红外辐射来进行探测和识别,然后通过计算机算法来实现目标的跟踪和制导。
本文将从红外辐射的特点、红外探测器的原理、红外制导系统的组成等方面来介绍红外制导技术的原理。
红外辐射的特点。
红外辐射是一种波长长于可见光而短于微波的电磁波,其波长范围大约在0.7μm到1000μm之间。
由于大多数物体的温度都在绝对零度以上,所以它们都会发出红外辐射。
而且不同温度的物体会发出不同强度和频谱分布的红外辐射,这为红外探测和识别目标提供了基础。
红外探测器的原理。
红外探测器是红外制导技术的核心部件,它的主要作用是将目标发出的红外辐射转换成电信号。
常见的红外探测器有热释电探测器、光电二极管探测器和焦平面阵列探测器等。
其中,热释电探测器是利用目标的红外辐射使探测器产生温度变化,进而产生电信号;光电二极管探测器则是利用半导体材料的光电效应来将红外辐射转换成电信号;而焦平面阵列探测器则是将红外辐射聚焦到一组微小的光电二极管上,再将其转换成电信号。
这些探测器可以根据不同的应用需求进行选择和组合。
红外制导系统的组成。
红外制导系统主要由红外探测器、信号处理器、跟踪器、制导器和显示器等部件组成。
红外探测器负责将目标发出的红外辐射转换成电信号,然后经过信号处理器进行信号放大、滤波和数字化处理;接着信号经过跟踪器进行目标的跟踪和定位,最终通过制导器来实现对目标的制导。
在一些特殊应用中,还需要通过显示器来显示目标的图像和信息。
红外制导技术的应用。
红外制导技术在军事、航空航天、民用安防等领域有着广泛的应用。
在军事领域,红外制导技术被应用于导弹、火炮、无人机等武器系统中,可以实现对目标的精确打击;在航空航天领域,红外制导技术被应用于飞行器的导航和控制系统中,可以实现飞行器的自主导航和打击能力;在民用安防领域,红外制导技术被应用于红外夜视设备、监控摄像头等设备中,可以实现对夜间目标的探测和监视。
红外制导增透微结构的超快激光制造机理与方法研究
一、概述随着科学技术的不断进步,红外制导技术在军事、航天、航空、导航等领域的应用越来越广泛。
而增透微结构的超快激光制造技术作为红外制导技术的重要支撑,更是成为了研究的热点之一。
本文旨在探讨红外制导增透微结构的超快激光制造机理与方法,为相关研究提供一定的参考。
二、红外制导增透微结构的超快激光制造技术概述1.红外制导技术的发展与应用需求红外制导技术一般是指利用红外线传感器来探测目标并指导导弹、火炮等武器的弹道,实现精确打击目标的技术。
在军事作战、飞行器导航、火箭推进系统等方面都有着重要的应用需求。
2.增透微结构的超快激光制造技术概述增透微结构是指在光学器件表面采用微米级周期性结构,通过精确控制结构参数实现对光学性能的调制。
而超快激光制造技术则是利用超短脉冲激光对材料进行微加工,制备出微纳米级的表面结构。
三、红外制导增透微结构的超快激光制造机理研究1.超快激光在红外制导增透微结构制造中的作用超快激光具有极高的峰值功率和超短的脉冲宽度,能够实现对材料的高精度加工,并在微纳米尺度上实现对表面结构的调控,是制备红外制导增透微结构的关键工具。
2.红外制导增透微结构的光学性能分析利用超快激光制造的红外增透微结构在红外制导技术中具有较好的透过率和散射特性,能够有效提高系统的探测距离和抗干扰能力,为红外制导系统的性能提升提供了重要支持。
3.红外制导增透微结构的超快激光制造机理解析通过对超快激光在材料表面微加工过程中的物理过程和光学效应进行深入研究,揭示了红外制导增透微结构的制备机理,为进一步优化工艺参数和改善工艺质量提供了理论支持。
四、红外制导增透微结构的超快激光制造方法研究1.材料选择与加工工艺在超快激光制造红外制导增透微结构过程中,材料的选择和加工工艺的优化是关键环节。
常用的材料有玻璃、硅、金属等,而加工工艺则包括脉冲能量、聚焦深度、扫描速度等参数的优化。
2.超快激光制造设备的研制与改进针对红外制导增透微结构的特殊要求,研制适用于超快激光微加工的设备,并不断改进设备性能和工艺控制能力,以实现更高效、更精密的微结构制造。
红外制导的发展趋势及其关键技术
红外制导的发展趋势及其关键技术赵超1,(1.中国航天科工集团第35研究所,北京100013;杨号22.海军驻阎良地区航空军事代表室,西安710089)摘要:在各种精确制导体制中,红外制导因其制导精度高、抗干扰能力强、隐蔽性好、效费比高等优点,在现代武器装备发展中占据着重要地位,综述了红外制导系统的发展历程、现状特点、未来趋势,为红外制导技术的研究开发提供有益参考。
首先介绍了红外制导系统的工作原理和发展历程,然后从现代作战需求出发分析了当前红外制导系统的7个发展方向,最后从探测器件、信息处理、结构设计、干扰对抗等方面分析了未来红外制导系统发展中所面临的5种关键技术等。
关键词:精确制导;红外制导;非制冷红外;红外成像;复合制导中图分类号:V448.13 文献标识码:AA survey on development trends and key technologiesof infrared guidance systemsZHAO Cha01,YANG Had(1.No.35 Institute ofCaSlC,蜥100013,Ol/na;2.NavyA蒯M///tary啪筋∞/nYan//angArea,Xi’帆710089,Odna)Abstract: Among many kind of precise guidance systems.IR guidance system is playing a n10re and moreimportant rule in modem weapon system since it has the characteristics of hi曲precision,strong anti—interfer—ence capability and good benefit-cost ratio.The paper gives a brief survey on IR guidance system and tech—niques,involving its evolution history,developing trends,and critical techniques.First of all,working principlesand developing process of IR guidance system are explained.Then,the developing trends of modem IR guid—ance system are analyzed based on operational requirements.Finally。
红外成像制导技术
总 第 16期 5 20 06年第 6期
舰 船 电 了 丁 程
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2 7
红 外 成 像 制导 技 术
王 敏 徐 ’ 锦 郭利松 李江涛 徐世录 ’ ’ ’ )
1 引言 [ 1 ]
第一代红外制导导弹( 如美 国的“ 响尾蛇” I AM 邸 、 国的“ 英 天空闪光 ” 均采用非制冷 的硫化 等) 铅探测器, 工作波段在 13 ∞, 用距离 近 , 1 . 作 在 O
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红外制导原理
红外制导原理红外制导技术是一种利用红外辐射进行目标探测和跟踪的技术。
它主要应用于导弹、飞机、舰船、坦克等武器装备系统中,是一种高效、精确的武器制导方式。
红外制导原理是基于目标物体发出的红外辐射,通过探测和分析目标的红外辐射特征来实现对目标的探测和跟踪,从而实现武器的精确制导。
红外辐射是指物体在温度高于绝对零度时发出的电磁波辐射。
根据普朗克辐射定律和斯特藩-玻尔兹曼定律,物体的辐射能量与其温度成正比,而且辐射的频谱特征与物体的温度密切相关。
利用这一特性,红外制导系统可以通过探测目标发出的红外辐射来确定目标的位置、速度和方向,从而实现对目标的精确制导。
红外制导系统主要由红外探测器、信号处理器、跟踪器和制导器等部件组成。
红外探测器是红外制导系统的核心部件,它负责接收目标发出的红外辐射,并将其转化为电信号。
信号处理器则负责对接收到的红外信号进行放大、滤波和处理,以提取出目标的特征信息。
跟踪器则根据处理后的信号,实现对目标的跟踪和锁定。
最后,制导器根据跟踪器提供的目标信息,控制武器系统实现对目标的精确打击。
红外制导技术具有许多优点,首先,它不受光线和天气条件的影响,可以在昼夜和恶劣天气下进行目标探测和跟踪。
其次,红外辐射特征丰富,可以提供丰富的目标信息,有利于对目标进行识别和区分。
再次,红外制导系统结构简单、体积小、重量轻,适应性强,可以灵活应用于各种武器装备系统中。
然而,红外制导技术也存在一些局限性,首先,红外辐射受到大气和地面的影响,会产生一定的干扰和误差。
其次,红外制导系统的探测距离和精度受到技术和设备的限制,无法实现对远距离、高速目标的精确制导。
再次,红外辐射特征受到目标本身材质和外部环境的影响,有时会产生识别和干扰问题。
总的来说,红外制导技术是一种重要的武器制导方式,具有广泛的应用前景和发展空间。
随着红外探测技术和信号处理技术的不断进步,红外制导系统的探测距离、精度和抗干扰能力将得到进一步提高,为武器装备系统的精确打击提供更加可靠的保障。
红外制导 校准方法
红外制导校准方法红外制导是一种常见的导弹制导技术,由于其精度高、抗干扰能力强等优点,已被广泛应用于现代武器领域。
而校准则是红外制导的关键步骤之一,本文将围绕红外制导校准方法进行分步骤的介绍,以帮助读者更好地了解这一领域。
1. 准备工作:在校准红外制导前,需要先进行准备工作,确保设备正常运作。
准备工作包括检查红外传感器、电池、通信设备等,确保其稳定可靠。
同时还需要准备合适的校准工具,如反射镜、辐射源、标志等。
2. 选择合适的校准方法:根据实际情况,选择合适的校准方法。
常用的校准方法包括反射式校准法和辐射式校准法。
反射式校准法通常适用于相对静态场景,如陆地目标、静态目标等。
其原理是利用反射镜将辐射源的红外辐射反射到红外传感器上,从而进行校准。
而辐射式校准法适用于动态、复杂的场景,如航天器、飞机等。
其原理是通过向空气中喷射比较稳定的辐射体,使其成为红外传感器可以测量的目标。
3. 校准前的准备:在进行校准前,需要先进行一系列预备工作。
首先需要将制导系统安装到需要进行校准的载体上,如导弹、飞机等。
然后需要调节系统参数,如灵敏度、采集频率等,以便将红外传感器的最佳性能发挥到极致。
此外还需要确定校准的距离、角度等参数,以保证校准的准确性和可靠性。
4. 标志定位:校准过程中需要使用标志进行定位。
在反射式校准法中,需要选择恰当的反射镜位置,确保反射镜与红外传感器的相对位置正确。
在辐射式校准法中,可以选择地面上合适的位置,放置合适大小的标志,以便红外传感器测量。
5. 开始校准:根据上述参数进行校准。
在反射式校准法中,需要将反射镜设置到正确的位置,调整反射镜方向,确保反射光线能够准确地射入红外传感器。
在辐射式校准法中,需要将辐射体置放在正确的位置,调整辐射强度,使其能够被红外传感器准确测量。
根据校准结果进行调整,直至达到理想化效果为止。
总结:在红外制导的校准过程中,需要进行准备工作、选择合适的校准方法、校准前的准备、标志定位以及校准过程中的操作。
红外制导技术
红外制导技术红外制导是利用红外探测器捕获和跟踪目标自身辐射的能量来实现寻地制导的技术。
红外制导技术是精确制导武器一个十分重要的技术手段,红外制导技术分为红外成像制导技术和红外非成像制导技术两大类。
红外非成像制导技术是一种被动红外寻地制导技术,任何绝对温度零度以上的物体,由于原子和分子结构内部的热运动,而向外界辐射包括红外波段在内的电磁波能量,红外非成像制导技术就是利用红外探测器捕获和跟踪目标自身所辐射的红外能量来实现精确制导的一种技术手段。
它的特点是制导精度高,不受无线电干扰的影响;可昼夜作战;由于采用被动寻的方式,攻击隐蔽性好。
但它的正常工作受云、雾和烟尘的影响;并有可能被曳光弹、红外诱饵、云层反射的阳光和其它热源诱惑,偏离和丢失目标。
此外,红外制导系统作用距离有限,所以一般用作近程武器的制导系统或远程武器的末制导系统。
红外成像制导是利用红外探测器探测目标的红外辐射,以捕获目标红外图象的制导技术,其图象质量与电视相近,但却可在电视制导系统难以工作的夜间和低能见度下作战。
红外成像制导技术已成为制导技术的一个主要发展方向。
实现红外成像的途径有许多,主要有以下两种:(1)多元红外探测器线阵扫描成像制导;(2)多元红外探测器平面阵的非扫描成像探测器(通常称为凝视焦面阵红外成像制导系统)。
红外成像探测器从70年代以来已由多元线阵发展到面阵,从近红外发展到远红外。
红外凝视焦面阵列探测器的元件数,对近红外已达107个,对于远红外已达105个,探测率已达1012~1014量级。
红外成像制导系统的灵敏度和空间分辨率都很高,动态跟踪范围大,可达1500 ~1800,有效作用距离远,抗干扰性好。
与非成像制导技术相比,红外成像制导系统具有更好的目标识别能力和制导精度。
全天候作战能力和抗干扰能力也有较大改善。
但成本较高,全天候作战能力仍不如微波和毫米波制导系统。
最初出现的精确制导技术主要包括有线指令制导、微波雷达制导、电视制导、红外非成像制导、激光制导等,利用这些制导技术研制的精确制导武器易受各种气候及战场情况的影响,抗干扰能力差;而正在发展的新的精确制导技术途径如红外成像制导、毫米波制导、合成孔径雷达制导、激光成像制导、以及双色红外、红外与毫米波复合、多摸导引头等制导技术成为目前精确制导武器制导系统主要的发展方向,具有广泛的应用前景。
红外制导原理
红外制导原理
红外制导原理是一种利用红外光波进行目标探测和追踪的技术。
其基本原理是利用目标物体发出的红外辐射来确定目标位置,然后通过电子设备将目标的红外辐射信号转换成电信号进行处理,最后控制制导装置进行跟踪。
红外制导原理是利用红外辐射的物理特性和红外传感器的敏感性实现的。
红外制导系统主要包括红外探测器、信号处理器、导引控制器和制导装置四个部分。
红外探测器是红外制导系统的核心部件,能够接收目标发出的红外辐射,并将其转化为电信号。
信号处理器负责对红外信号进行放大、滤波和调理等处理,以提高系统的灵敏度和抗干扰能力。
导引控制器则负责根据信号处理结果对目标进行跟踪和制导操作。
制导装置则是根据导引控制器的指令进行动力推进和航向控制,实现目标的精确打击。
红外制导的优势在于对目标的无死角探测和追踪能力,无需依赖于目标的自身反射信号。
同时,红外辐射不受光线干扰,适用于各种环境条件下的目标探测和制导。
然而,红外制导也存在一定的局限性,如对大气环境的透明度要求较高,对目标表面的温度差异要求也较高。
总的来说,红外制导原理是一种在现代导弹和飞行器中广泛应用的先进制导技术,具有高精度、高可靠性和全天候等特点,对于提高制导精度和打击效果有着重要的作用。
2017年大学生士兵提干军事知识:红外成像制导技术
2017年大学生士兵提干军事知识:红外成像制导技术在电视上往往可以看到这样的画面,飞机被导弹追击,瞬间释放大量的红外诱饵弹,导弹扑向诱饵,飞机逃过一劫,这种专门对付红外导引头的红外诱饵弹被各个国家的各种武器平台广泛使用着,保护了无数士兵的生命。
然而现今一项新技术的出现将宣告红外诱饵弹的终结——红外成像制导技术,正在革命性的改变着战争格局。
红外成像制导的原理红外成像,是一种实时扫描技术,顾名思义就是利用红外线进行成像。
它将景物表面温度的空间分布解析成按时序排列的电信号,而后以可见光的形式显示出来,或者将其存储在存储器内,为数字机提供输入,红外成像制导就是利用数学信号处理的方法分析这种图形,从而得到制导信息。
这种导引头一般由红外摄像头、图形处理电路、图形识别电路、跟踪处理器和设想头跟踪系统等组成。
其工作原理为:发射导弹前,首先由控制站红外前视装置搜索和捕获目标,依据视场内各种物体热辐射的微小差别在控制站显示器上显示出图像,一旦目标位置被确定,导引头开始跟踪目标,锁定分为发射前锁定和发射后锁定两种。
发射导弹后,摄像头摄取目标的红外图像并进行预处理以得到数字化目标图像,经图像处理和图像识别,区分目标、背景信息,识别出真目标并抑制假目标,跟踪装置则按预定的跟踪方式跟踪目标图像,并送出摄像头的瞄准指令和引导指令信息,使得导弹飞向选定目标。
士兵提干,张为臻博客。
红外制导技术的优点红外成像有其独特的有点,具体为:抗干扰能力强。
红外成像制导系统的探测是靠目标和背景的辐射率不同,且制导信息源是热图像,因而要对其实现有效干扰极难,几乎无法被干扰。
灵敏度和空间分辨率较高。
红外成像系统一般采用二维扫描,要比普通成像采用的一维扫描分辨率高得多。
探测距离较远。
红外较易穿透雾霾,与可见光相比,探测距离可大3~6倍。
命中精度高,能识别敌我目标。
红外成像制导技术使用的信息源是目标的热图像,目标形态结构的细小差异,都能够在热图像上显示出来。
《红外成像制导》PPT课件
周孟
红外线的发现和分类
1800年,英国物理学家赫歇尔研究单色光 的温度时发现 ,红光外一种看不见的“热 线”,称为红外线。
三个波段:近红外线,波长范围为0.76~ 1.5μm;中红外线,波长范围为1.5~ 5.6μm;远红外线,波长范围为5.6~ 1000μm。
红外成像制导
红外制导:是利用红外探测器捕获和跟踪 目标自身辐射的能量来实现寻地制导的技 术。分为红外成像制导技术和红外非成像 制导技术两大类。 主要用于空空导弹、空地导弹和地空导 弹,约有70余种导弹采用红外制导 。
红外非成像制导:一种被动制导技术 ,它 利用红外探测器捕获和跟踪目标自身所辐 射的红外能量来实现精确制导 。
特点:制导精度高,不受无线电干扰的影 响;可昼夜作战;由于采用被动寻的方式, 攻击隐蔽性好。但受云、雾和烟尘的影响; 并有可能被红外诱饵等热源诱惑,偏离和 丢失目标。
一般用作近程武器的制导系统或nfrared ImagIng):是指借助 对红外线敏感的探测器,不直接接触物体, 来记录物体对红外线的辐射、反射、散射 等信息,通过分析,揭示出物体的特征及 其变化。
有被动红外成像技术和主动红外成像技术
红外成像制导:是一种实时扫描技术,它 将景物表面温度的空间分布情况变成按时 序排列的电信号,并以可见光的形式显示 出来,或将其数字化储存在存储器中,然 后利用图形识别和图像处理技术进行背景 抑制,目标图像增强、目标提取和识别特 征工作,从而得到制导信息。
处理中采用红外弱小目标的图像序列作为 原始图像。在实际红外场景中,背景杂波 将小目标淹没,且分布并不服从理想目标 背景模型,若直接用动态规划进行处理, 结果会产生大量的虚警点。因此,在使用 动态规划方法之前,须进行适当的预处理。
红外制导技术
红外制导技术红外制导是利用红外探测器捕获和跟踪目标自身辐射的能量来实现寻地制导的技术。
红外制导技术是精确制导武器一个十分重要的技术手段,红外制导技术分为红外成像制导技术和红外非成像制导技术两大类。
红外非成像制导技术是一种被动红外寻地制导技术,任何绝对温度零度以上的物体,由于原子和分子结构内部的热运动,而向外界辐射包括红外波段在内的电磁波能量,红外非成像制导技术就是利用红外探测器捕获和跟踪目标自身所辐射的红外能量来实现精确制导的一种技术手段。
它的特点是制导精度高,不受无线电干扰的影响;可昼夜作战;由于采用被动寻的方式,攻击隐蔽性好。
但它的正常工作受云、雾和烟尘的影响;并有可能被曳光弹、红外诱饵、云层反射的阳光和其它热源诱惑,偏离和丢失目标。
此外,红外制导系统作用距离有限,所以一般用作近程武器的制导系统或远程武器的末制导系统。
红外成像制导是利用红外探测器探测目标的红外辐射,以捕获目标红外图象的制导技术,其图象质量与电视相近,但却可在电视制导系统难以工作的夜间和低能见度下作战。
红外成像制导技术已成为制导技术的一个主要发展方向。
实现红外成像的途径有许多,主要有以下两种:(1)多元红外探测器线阵扫描成像制导;(2)多元红外探测器平面阵的非扫描成像探测器(通常称为凝视焦面阵红外成像制导系统)。
红外成像探测器从70年代以来已由多元线阵发展到面阵,从近红外发展到远红外。
红外凝视焦面阵列探测器的元件数,对近红外已达107个,对于远红外已达105个,探测率已达1012~1014量级。
红外成像制导系统的灵敏度和空间分辨率都很高,动态跟踪范围大,可达1500 ~1800,有效作用距离远,抗干扰性好。
与非成像制导技术相比,红外成像制导系统具有更好的目标识别能力和制导精度。
全天候作战能力和抗干扰能力也有较大改善。
但成本较高,全天候作战能力仍不如微波和毫米波制导系统。
最初出现的精确制导技术主要包括有线指令制导、微波雷达制导、电视制导、红外非成像制导、激光制导等,利用这些制导技术研制的精确制导武器易受各种气候及战场情况的影响,抗干扰能力差;而正在发展的新的精确制导技术途径如红外成像制导、毫米波制导、合成孔径雷达制导、激光成像制导、以及双色红外、红外与毫米波复合、多摸导引头等制导技术成为目前精确制导武器制导系统主要的发展方向,具有广泛的应用前景。
红外制导
红外制导导弹制导是指导弹、火箭、飞船等运动物体,依靠其上的仪器或人的控制自动奔向目标的过程,该过程是由制导装置来完成的。
一般可分为(1)自主制导。
制导信息不是指挥站或目标所发送的能量,完全由安装在飞行器内部的设备动作来制导飞行器。
(2)遥控制导。
利用装设在飞行器内部和外部的设备,在指挥站(可设在地面或别的飞行器上)制导该飞行器,驾束制导和指令制导都属遥控制导。
(3)寻的制导。
利用来自目标的信息,测算出目标的位置,控制器根据计算出来的信号控制飞行器的飞行方向而将飞行器导向目标。
(4)全球定位系统(GPS)制导。
利用飞行器上安装的GPS接收机接收4颗以上的导航卫星播发的信号来修正飞行器的飞行路线。
(5)复合制导。
综合利用几种制导方式的优点于飞行全过程的制导。
按照制导时携带信息的载波可分为无线电制导、红外制导和激光制导等。
红外制导是利用红外探测器捕获和跟踪目标自身辐射的能量来实现寻的制导的技术。
大多数红外制导系统是被动式的。
在各种精确制导体系中,红外制导因其制导精度高、抗干扰能力强、隐蔽性好、效费比高等优点,在现代武器装配发展中占据着重要的地位。
导弹(guided missile)依靠自身动力装置推进,由制导系统导引、控制其飞行弹道,将战斗部导向并摧毁目标的武器。
属于精确制导武器。
具有射程远、速度快、精度高、威力大等特点。
自50年代中期出现了美国“响尾蛇”、英国“火光”为代表的红外制导导弹以来,世界各国普遍开展了对红外制导导弹的研究,红外制导已经用于空-空、地-空、空-地、地-地导弹中,近年来在反坦克弹中也开始采用红外制导,但其中以空-空导弹采用红外制导为数最多。
据不完全统计,世界各国研制的红外导弹有50多种型号,现已装备部队的有30多种,其中正在服役的红外空-空导弹就有数十种。
如图1所示为被动式红外导弹制导系统原理图。
导引头由整流罩、光学系统、探测系统、信号处理系统组成。
导引头是导弹的重要部位,就像导弹的眼睛一样,由它接收到目标的红外辐射,再转为电的信号,送入电子装置处理,经放大后带动控制系统,控制舵的转动方向,使导弹准确地飞向目标。
红外操作规程
红外操作规程
《红外操作规程》
为了保证红外操作的安全和有效性,制定红外操作规程是至关重要的。
红外操作是一种在无线电频谱中使用光波进行通信和控制的技术,因此需要严格的规范和操作流程。
首先,进行红外操作的人员必须接受专业的培训,了解红外操作的原理和技术细节。
他们需要了解红外设备的使用方法和注意事项,以及在操作过程中可能遇到的问题和解决办法。
其次,红外操作必须在指定的区域进行,确保没有其他干扰的光源或物体影响到红外设备的正常工作。
同时,操作人员需要确保红外设备的环境清洁,避免灰尘和杂物堵塞光学部件。
另外,在红外操作过程中,需要遵守安全规范,确保设备的稳定性和可靠性。
操作人员必须佩戴适当的防护设备,避免眼睛和皮肤受到红外辐射的伤害。
并且,在操作过程中需要注意设备的温度和功率,避免超负荷运行或过热造成设备损坏。
最后,在红外操作结束后,需要对设备进行及时的清洁和维护,确保设备的长期稳定运行。
同时,对操作过程进行记录和总结,为未来的操作提供经验和参考。
总之,制定红外操作规程是为了保证红外技术的安全和有效运行。
只有严格遵守操作规程,才能保证红外设备的正常工作和服务质量。
红外跟踪制导
赫谢尔
Embedded System Laboratory
1.红外技术在国民经济方面的应用
红外测温仪
Embedded System Laboratory
红外遥感仪
2.军事侦察
二战以来,就对被动红外侦察进行着持续不断的研究。 早期美 国在U—2飞机上安装了红外照相机六十年代末,出现了前视红外(热 象仪),使实时侦察能力大为增强。
红外跟踪制导的实验
器件:主要由物镜、红外滤光片、调制盘、场镜和 红外传感器构成
工作流程:
产生红外辐射 红外感受器接受
电信号 鉴 幅 鉴 相
模拟处理
进行计算处理
A/D
追踪目标
相应伺服电机 控制
传入单片机
Embedded System Laboratory
单片机系统框图
Embedded System Laboratory
Embedded System Laboratory
红外跟踪制导
Infrared tracking guidance
Embedded System Laboratory
主要内容概括
一、红外基础知识概述 二、红外技术的应用以及红外跟踪制导的内容及原理 三、红外跟踪制导的实验 四、逃脱红外跟踪制导导弹跟踪的方法
红外跟踪制导的光学实验
Embedded System Laboratory
逃脱红外线制导导弹跟踪的方法
红外线制导导弹受干扰,只要目标附近有温度和热辐射量远远超过目标本 身的红外线制导导弹就会脱离原来轨道。 1. 减少红外线信号
2. 运用被动诱饵
3. 侦测并采取主动反制措施
Embedded System Laboratory
其使手机和电脑间可以无线传输数据; 可以再同样具备红外接口的设备间进行信息交流; 同时红外接口可以省去下载或其他信息交流所发生的费用 由于需要对接才能传输信息,安全性较强
《红外成像制导》课件
红外成像制导技术的应用领域
军事领域
用于精确制导导弹、无人机侦查和攻击等。
民用领域
用于消防、救援、安防监控等。
02
红外成像制导系统的组成
红外探测器
探测器类型
热释电、光子、热敏电阻等。
工作原理
通过吸收目标辐射的红外能量,转换为电信号。
性能指标
探测器灵敏度、响应速度、光谱响应范围等。
光学系统
02
01
军事领域的应用
目标跟踪与识别
红外成像制导技术用于导弹、无 人机等军事装备,实现对敌方目 标的精确跟踪与识别,提高打击 精度和作战效能。
夜战能力
在夜间或低光照条件下,红外成 像制导技术能够提供清晰的目标 图像,增强军事装备的夜战能力 ,提高战场生存率。
民用领域的应用
安全监控
在安防监控领域,红外成像制导技术 用于探测和识别异常温度区域,如火 灾、人体等,提高安全监控的预警和 响应速度。
降低成本
通过优化设计和制造工艺,降低红外 成像系统的制造成本。
提高分辨率和识别精度
通过采用更高性能的探测器和更先进 的图像处理技术,提高红外成像系统 的分辨率和识别精度。
拓展应用领域
将红外成像技术应用于更多的领域, 如安防、无人机、智能交通等。
04
红外成像制导技术的发展趋势
高分辨率和高灵敏度
总结词
红外成像制导技术是一种被动制导技术,具有抗干扰能力强、全 天候作战能力、识别能力强等优点。
红外成像制导技术的原理
红外成像制导技术利用目标与背景之间的温差,通过红外探测器接收目标发射的 红外辐射,经过光学系统和信号处理系统,最终形成目标的红外图像。
红外成像制导技术通过比较目标图像与基准图像,确定目标位置和姿态,引导导 弹攻击目标。
红外制导原理
红外制导原理红外制导技术是一种利用红外辐射实现目标探测和跟踪的技术。
它主要应用于导弹、火箭、飞机、无人机、舰船和坦克等武器装备中,是现代军事装备中不可或缺的重要组成部分。
红外制导原理是指利用目标发出的红外辐射信号进行探测和跟踪,从而实现精确打击目标的技术原理。
首先,红外制导技术的原理是基于目标的红外辐射特性。
一般来说,所有物体都会发出红外辐射,其强度和波长与物体的温度有关。
因此,当目标物体的温度不同于周围环境时,就会产生不同于周围环境的红外辐射信号。
利用这一特性,红外制导系统可以通过探测目标发出的红外辐射信号来实现目标的探测和跟踪。
其次,红外制导技术的原理还包括红外探测器和信号处理系统。
红外探测器是红外制导系统的核心部件,它可以将目标发出的红外辐射信号转化为电信号,并传输给信号处理系统进行处理。
信号处理系统会对接收到的红外辐射信号进行放大、滤波和解调等处理,从而提取出目标的特征信息,包括目标的位置、速度和加速度等参数。
通过对这些参数的分析和计算,红外制导系统可以实现对目标的精确定位和跟踪。
此外,红外制导技术的原理还涉及红外导引头和控制系统。
红外导引头是装载在导弹或其他武器装备上的红外探测器和信号处理系统的集成装置,它可以实现对目标的实时探测和跟踪。
控制系统则是红外制导系统的智能核心,它可以根据目标的特征信息和导弹的飞行参数进行实时计算和控制,从而保证导弹能够精确命中目标。
总的来说,红外制导技术的原理是基于目标的红外辐射特性,通过红外探测器和信号处理系统实现对目标的探测和跟踪,再通过红外导引头和控制系统实现对目标的精确打击。
这种技术具有探测距离远、抗干扰能力强、打击精度高等优点,因此在现代军事装备中得到了广泛的应用。
红外制导技术的不断发展和完善,将进一步提高武器装备的作战效能,为国防安全作出更大的贡献。
红外制导导弹工作原理
红外制导导弹工作原理
嘿,朋友们!今天咱就来好好唠唠红外制导导弹的工作原理,这可超级有意思哦!你想想啊,红外制导导弹就像是一个有超级敏锐眼睛的小机灵鬼。
比如说,你在黑暗里找一个发光的东西,是不是一下子就能发现?红外制导导弹就是这样找到目标的!
它的工作原理呢,简单来说就是靠捕捉目标发出的红外线。
就好像你能通过声音辨别出是谁在说话一样,导弹能通过红外线锁定目标。
比如说,飞机飞行的时候,发动机就会发热,会发出红外线,这就相当于给红外制导导弹发出了一个信号:“嘿,我在这儿呢!”导弹就能顺着这个信号直直地飞过去,然后“砰”的一声击中目标。
再打个比方,红外制导导弹就像是一条嗅觉超级灵敏的猎犬,红外线就是它要追寻的气味。
它能在众多的气味中,准确无误地找到它要追踪的那个。
神奇吧?
然后啊,导弹内部有非常精密的设备来检测和分析红外线。
这就像是我们的眼睛和大脑一起工作一样。
导弹的“大脑”一旦确定了目标的位置,就会指挥导弹朝着目标飞去,绝对不会迷路,这可真厉害啊!
你说这红外制导导弹牛不牛?它能够在那么复杂的环境中准确找到目标,这得是多么高科技的玩意儿!它们为国家的安全和防御立下了汗马功劳。
所以啊,我们可不能小瞧了这些高科技的武器,它们真的是我们的坚强后盾!我觉得红外制导导弹真的是太了不起了,它的工作原理简直让人惊叹不已!是不是很值得我们深入了解和研究啊?。
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红外制导技术流程
红外制导技术是一种基于红外辐射特性的导引系统,广泛应用于导弹、火箭、导弹防御系统以及无人机等领域。
它利用目标物体发射的红外辐射作为导引信号,实现对目标的精确制导。
下面将详细介绍红外制导技术的流程。
一、红外辐射检测
红外制导技术的第一步是通过红外探测器对目标物体发射的红外辐射进行检测。
红外探测器通常采用半导体材料制成,能够对不同波长范围内的红外辐射进行敏感捕捉。
当目标物体发射红外辐射时,红外探测器会感应到并将信号传输给后续处理模块。
二、信号处理
红外辐射检测到的信号需要进行处理,以提取有用的信息。
信号处理模块通常包括滤波、放大、放大、数字化等步骤。
滤波可以去除噪声干扰,放大可以增强信号强度,数字化可以将模拟信号转换为数字信号,方便后续的计算和分析。
三、目标跟踪
目标跟踪是红外制导技术的核心环节之一。
通过对目标的红外辐射信号进行处理和分析,可以确定目标的位置、速度和加速度等信息。
目标跟踪模块主要包括目标检测、目标识别和目标追踪三个步骤。
目标检测使用特定的算法和模型,从背景中分离出目标物体;目标
识别通过比对已有的目标库,确定目标的种类和特征;目标追踪通过连续的观测和预测算法,实现对目标的精确跟踪。
四、制导计算
在目标跟踪的基础上,制导计算模块通过对目标的运动轨迹和弹道参数进行计算,确定导弹或火箭的制导方案。
制导计算需要考虑多种因素,包括目标的速度、加速度、飞行高度、风速、弹道参数等。
根据这些参数,制导计算模块可以实时调整导弹或火箭的航向、姿态和推进力等,使其能够精确地追踪和命中目标。
五、制导指令传输
制导指令传输是将计算得到的制导方案传输给导弹或火箭的关键步骤。
制导指令通常以数字信号的形式传输,可以通过通信链路实现。
制导指令传输模块负责将计算得到的制导指令编码、调制,并通过通信链路发送给导弹或火箭的制导系统。
六、导弹或火箭制导
导弹或火箭根据接收到的制导指令,调整自身的航向、姿态和推进力等参数,实现对目标的精确制导。
导弹或火箭的制导系统通常包括陀螺仪、推进器、翼面控制器等部件,通过这些部件的配合工作,可以实现对导弹或火箭的精确控制。
红外制导技术的流程包括红外辐射检测、信号处理、目标跟踪、制导计算、制导指令传输和导弹或火箭制导等步骤。
通过这些步骤的
协同工作,红外制导技术能够实现对目标的精确制导,提高打击命中率和作战效能。
在未来,随着红外技术的不断发展和创新,红外制导技术将会在军事和民用领域发挥更加重要的作用。