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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

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