摘要 | 第1-11页 |
ABSTRACT | 第11-12页 |
第一章 绪论 | 第12-18页 |
·概念 | 第12页 |
·优点及在军事上的应用 | 第12-14页 |
·优点 | 第12-14页 |
·在军事上的应用及主要技术性能 | 第14页 |
·对现代作战的影响 | 第14-15页 |
·课题的背景及主要工作 | 第15-18页 |
第二章 基本理论 | 第18-31页 |
·原理 | 第18-20页 |
·基本组成 | 第18页 |
·测距原理 | 第18-20页 |
·测距方程 | 第20-22页 |
·研究的意义 | 第20页 |
·测距方程 | 第20-22页 |
·信噪比方程 | 第22-25页 |
·脉冲激光测距机的光探测原理 | 第22-23页 |
·信噪比方程 | 第23-25页 |
·增大作用距离的途径 | 第25页 |
·测距误差分析 | 第25-27页 |
·计数器计数误差 | 第26页 |
·激光脉冲宽度的影响 | 第26-27页 |
·系统时间响应特性引入的误差 | 第27页 |
·测程指标的拟定与测试方法 | 第27-31页 |
·测程指标的拟定 | 第27-28页 |
·测程指标的测试方法 | 第28-31页 |
第三章 国内外装备现状 | 第31-39页 |
·国外发展概述 | 第33页 |
·我军炮兵营激光测距装备 | 第33-35页 |
·类型 | 第33-34页 |
·CJ85-200型手持激光测距机的特点 | 第34-35页 |
·使用方式 | 第35页 |
·使用中存在的主要问题 | 第35-39页 |
·测距机的年故障率 | 第35-36页 |
·存在的主要问题 | 第36-39页 |
第四章 新一代军用激光测距机的研制 | 第39-48页 |
·1.54μm波段人眼安全脉冲激光测距机 | 第39-43页 |
·采用直接输出1.54μm波长的固体激光器的测距机 | 第40-41页 |
·采用受激拉曼频移Nd:YAG激光器的测距机 | 第41-42页 |
·采用光参量振荡激光器(OPO)的测距机 | 第42-43页 |
·半导体泵浦激光测距机 | 第43-44页 |
·CO_2脉冲激光测距机 | 第44-46页 |
·免调试技术在军用脉冲激光测距系统的应用 | 第46-48页 |
第五章 战区作战样式对激光测距机的需求分析 | 第48-53页 |
·高寒山地对炮兵侦测作业的影响 | 第48-49页 |
·地形复杂,使侦察兵的观察更加困难 | 第48页 |
·气候多变,降低了侦测数据的精度 | 第48-49页 |
·目标隐蔽,给观察所的开设增加了困难 | 第49页 |
·高寒山地边境反击作战对侦测作业的要求 | 第49-50页 |
·保障范围应全面准确 | 第49页 |
·信息的传送应实时化 | 第49-50页 |
·信息分析处理应自动化 | 第50页 |
·保障对象应多元化 | 第50页 |
·激光测距机的发展趋势 | 第50-53页 |
·小型化、标准化及固体组件化 | 第51页 |
·与其他光电设备集成化 | 第51页 |
·人眼安全 | 第51-52页 |
·多功能化 | 第52页 |
·测程远 | 第52页 |
·全天候工作 | 第52-53页 |
第六章 多功能激光测距系统的设计 | 第53-71页 |
·系统要求及主要参考性能数据 | 第53-55页 |
·系统要求 | 第53-54页 |
·主要参考性能数据 | 第54-55页 |
·系统的组成及功能 | 第55-60页 |
·组成 | 第55-56页 |
·测距系统主要部件的功能 | 第56-60页 |
·可行性原理分析 | 第60-65页 |
·CO_2激光测距机与热像仪组合方案分析 | 第60-61页 |
·激光光斑与共用探测器的几何失配问题的分析 | 第61-64页 |
·频带宽度匹配分析 | 第64页 |
·探测器使用材料分析 | 第64-65页 |
·系统结构的优化 | 第65-69页 |
·优化的原则 | 第65页 |
·控制面板的优化 | 第65-66页 |
·手持部分的优化 | 第66-68页 |
·物镜保护系统的设计 | 第68页 |
·材料的选取 | 第68-69页 |
·多功能激光测距系统的军事应用 | 第69-71页 |
第七章 总结与展望 | 第71-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-76页 |
作者在学期间取得的学术成果 | 第76页 |