单兵综合战术对抗训练激光模拟系统研究
摘要 | 第1-11页 |
ABSTRACT | 第11-12页 |
第一章 绪论 | 第12-17页 |
·系统的研究背景 | 第12页 |
·国内外发展概况 | 第12-15页 |
·国外研究现状 | 第12-14页 |
·国内研究现状 | 第14-15页 |
·系统的作用和意义 | 第15-16页 |
·本文所做的主要工作 | 第16-17页 |
第二章 激光模拟系统工作原理 | 第17-22页 |
·系统主要构成 | 第17页 |
·系统所要实现的功能 | 第17-18页 |
·系统工作原理 | 第18-22页 |
·半导体激光器 | 第18-20页 |
·激光大气传输损耗 | 第20-21页 |
·光电检测原理 | 第21-22页 |
第三章 激光发射系统 | 第22-42页 |
·发射系统激光器件的选择 | 第22-27页 |
·激光波长的选择 | 第22-24页 |
·器件尺寸重量的控制分析 | 第24页 |
·模拟射程和弹道的分析 | 第24-26页 |
·光斑直径要求分析 | 第26-27页 |
·激光器件的功率选择 | 第27页 |
·激光束的编码控制 | 第27-34页 |
·激光调制的基本概念 | 第28页 |
·脉冲激光编码调制分析 | 第28-30页 |
·MILES系统的激光编码分析 | 第30-32页 |
·激光模拟系统编码电路 | 第32-33页 |
·脉冲激光编码实现的功能 | 第33-34页 |
·激光束的聚焦与准直 | 第34-37页 |
·发散角分析 | 第35-36页 |
·准直系统的选择 | 第36-37页 |
·激光器的电源选择 | 第37-42页 |
·半导体激光器电源组成及原理 | 第38-39页 |
·阈值电压的确定 | 第39-40页 |
·电源的保护电路 | 第40页 |
·电源的负载电压及使用寿命 | 第40-42页 |
第四章 光电接收系统 | 第42-58页 |
·光电探测器 | 第42-47页 |
·探测器件的选择 | 第42-44页 |
·检测器件的频响特性 | 第44页 |
·探测电路设计及噪声分析 | 第44-47页 |
·光电探测器阵列布局 | 第47-51页 |
·硬件阵列 | 第47-48页 |
·系统形状设计 | 第48-49页 |
·探测方法分析 | 第49-50页 |
·直接探测法探测信号 | 第50-51页 |
·提高信噪比的措施 | 第51-53页 |
·电学方法 | 第51页 |
·填光补偿法 | 第51-52页 |
·光学滤波方法 | 第52页 |
·纤维打孔方法 | 第52-53页 |
·光电信号转换 | 第53-56页 |
·光电信号的检测 | 第53页 |
·光电信号的放大 | 第53-55页 |
·光电信号的整形 | 第55页 |
·光电信号的限幅 | 第55-56页 |
·光电信号的译码 | 第56页 |
·激光损伤探测器的分析 | 第56-57页 |
·系统信号的传输 | 第57页 |
·接收系统的电源 | 第57-58页 |
第五章 作用距离的计算 | 第58-69页 |
·激光的传输损耗 | 第58-66页 |
·大气的传输损耗 | 第59-62页 |
·大气衰减系数的近似计算 | 第62-63页 |
·阴雨天气对激光的损耗 | 第63-64页 |
·沙漠气候的衰减 | 第64-65页 |
·战场烟尘的衰减 | 第65-66页 |
·影响射击距离的主要因素 | 第66-67页 |
·射击距离的估算 | 第67-69页 |
第六章 报警发射装置 | 第69-74页 |
·报警装置 | 第69页 |
·发声报警装置 | 第69页 |
·发烟报警装置 | 第69页 |
·振动报警装置 | 第69页 |
·信号发射装置 | 第69-70页 |
·解除报警装置 | 第70-71页 |
·输入编码控制 | 第70-71页 |
·开关钥匙控制 | 第71页 |
·信息磁卡控制 | 第71页 |
·敌我识别装置 | 第71-74页 |
·编码识别 | 第71-72页 |
·激光识别系统 | 第72-74页 |
第七章 论文总结及前景展望 | 第74-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-78页 |
作者在学期间取得的学术成果 | 第78-79页 |
附录一 美军“MILES”系统部分性能参数 | 第79-80页 |
附录二 能见度 | 第80-81页 |
附录三 衰减系数的测量 | 第81页 |