Top.Mail.Ru
Физическое и полунатурное моделирование лазерных оптико-электронных систем / Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана
Бумажная
Электронная
  • Формат: 60x90/16
  • Переплёт: мягкий
  • Год издания: 2017 г.
  • Объём: 68 стр.
  • Объём: 4.25 п.л.
  • Номер издания: 1
  • Вес: 100 г.
  • ISBN: 978-5-7038-4590-5
  • Формат: PDF
  • Объём: 68 стр.
  • Год издания: 2017 г.
  • Номер издания: 1
  • ISBN: 978-5-7038-4590-5

О книге

Рассмотрены методы физического и полунатурного моделирования систем оптической локации, а также методы физического моделирования распространения оптического излучения в атмосфере и локационных сигналов от объектов сложной формы. Описаны имитаторы фоновой обстановки и лидарных сигналов для лазерных локационных систем и стенды для полунатурного моделирования лазерных локационных систем. Изложены основные принципы использования методов полунатурного моделирования при проектировании оптико-электронных систем с лазерным излучением высокой мощности. Приведены примеры использования методов полунатурного моделирования при проектировании высокоточной лазерной локационной станции с системой автоюстировки осей приемо-передающих каналов.

Для студентов 5-6-го курсов, обучающихся по специальности "Лазерная техника и лазерные технологии".
Список литературы
  1. Основы импульсной лазерной локации / В.И. Козинцев, М.Л. Белов, В.М. Орлов, В.А. Городничев, Б.В. Стрелков. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2010. 573 c.
  2. Барышников Н.В. Разработка методов и оптико-электронной аппаратуры автоюстировки бортовой локационной станции с мощным источником лазерного излучения: дис. … д-ра техн. наук. М., 2012. 335 с.
  3. Строгалев В.П., Толкачева И.О. Имитационное моделирование. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2008. 280 с.
  4. Введение в математическое моделирование: учеб. пособие / В.Н. Ашихмин, М.Б. Гитман, И.Э. Келлер, О.Б. Наймарк и др. М.: Логос, 2005. 440 с.
  5. Зарубин В.С. Математическое моделирование в технике. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2001. 496 с.
  6. Васильев К.К., Служивый М.Н. Математическое моделирование систем связи. Ульяновск: УлГТУ, 2008. 170 с.
  7. Моделирование систем. URL: http://www.konspektov.net/question/ 22319 (дата обращения 01.11.2013).
  8. Плюсы и минусы имитационного моделирования. URL: http://all4study.ru/mode-lirovanie/ plyusy-i-minusy-imitacionnogo-modelirovaniya.html (дата обращения 01.11.2013).
  9. Моделирование физическое. URL: http://slovari.yandex.ru/~книги/ БСЭ/Моделирование%20физическое (дата обращения 24.07. 2014).
  10. Физическое моделирование. Основные положения. URL: http://injzashita.com/fizicheskoe-modelirovanie.-osnovnie-polojeniya.html (дата обращения 24.07. 2014).
  11. Физическое моделирование. URL: http://ru.wikipedia.org/ Физическое моделирование (дата обращения 24.07.2014).
  12. Физическое моделирование. URL: http://hydraulic-drive.ru/ lektsii-gidravlika/121-fizicheskoe-modelirovanie.html (дата обращения 24.07.2014).
  13. Методы физического моделирования. URL: http://afmgtu.apatity.ru/ teaching/geolect1/10l.html (дата обращения 24.07.2014).
  14. Штагер Е.А. Рассеяние радиоволн на телах сложной формы. М.: Радио и связь, 1986. 184 с.
  15. Федоров Н.Н. Основы электродинамики. М.: Высшая школа, 1980. 399 с.
  16. Карлинер М.М. Электродинамика СВЧ. Новосибирск: Изд-во Новосиб. Гос. ун-та, 2006. 258 с.
  17. Лабунец Л.В. Математическое и физическое моделирование переходных характеристик 3D-объектов в однопозиционной системе оптической локации. URL: http://bmstu-sm5.narod.ru/labunec/Ttr1_At.pdf (дата обращения 24.07.2014).
  18. Муртазов А.К. Экология околоземного космического пространства. М.: Физматлит, 2004. 304 с.
  19. Bissonnette L.R. Atmospheric Scintillation of Optical and Infrared Waves: a Laboratory Simulation // Applied Optics. 1977. Vol. 16, no 8. Р. 2242–2251.
  20. Сиразетдинов В.С., Стариков А.Д. Физическое моделирование направленной транспортировки энергии лазерного излучения // Оптический журнал. 1994. № 11. C. 37–41.
  21. Сиразетдинов В.С. Исследование распространения лазерного излучения по протяженным трассам на стенде «ЛАС» // Оптический журнал. 1999. № 11. C. 54–58.
  22. Араканцев К.Г., Тимофеев А.Н. Физическое моделирование двухволнового метода измерений в авторефлексионной оптико-электронной системе контроля смещений // Оптический журнал. 2009. Т. 76, № 1. С. 9–12.
  23. Расчет яркости фона и ослабления лазерного излучения в ультрафиолетовой области спектра / М.Л. Белов, В.И. Козинцев, В.А. Городничев, Б.В. Стрелков. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011. 66 c.
  24. Испытание ЭС на воздействие ультранизких давлений, криогенных температур. Специальные виды космических испытаний. URL: http://topref.ru/referat/69562.html (дата обращения 01.11.2013).
  25. Имитатор Солнца. URL: http://ru-patent.info/20/40-44/ 2042080.html (дата обращения 01.11.2013).
  26. Оптический солнечный датчик. Особенности конструкции и испытательного оборудования. URL: http://ofo.ikiweb.ru/publ/2009_5.pdf (дата обращения 01.11. 2013).
  27. Калибровка датчиков для определения ориентации малого космического аппарата. URL: http://www.keldysh.ru/papers/2010/prep28/ prep2010_28.pdf (дата обращения 01.11.2013).
  28. Федосеев В.И., Колосов М.П. Оптико-электронные приборы ориентирования и навигации космических аппаратов. М.: Логос, 1997. 248 с.
  29. Воронков Г.Л. Ослабители оптического излучения. Л.: Машиностроение, 1980. 158 с.
  30. Дмитриев Е.И., Шеволдин В.А., Шнырев А.Д. Динамические инфракрасные имитаторы сцен // Оптический журнал. 1994. № 10. С. 3–14.
  31. Zheng Y., Gao J., Wang J., Chen H. The Optical System for Infrared Dynamic Scene Simulation // Proc. SPIE. 2005. Vol. 5638. P. 338–343.
  32. Yu H., Lie J., Gao Y., Liu Y. Multi-spectral Optical Simulation System Applied in Hardware-in-the-Loop // Proc. SPIE. 2009. Vol. 7383. P. 73831D-1–73831D-6.
  33. Zhou Q. Dynamic Scene Simulation Technology used for Infrared Seeker // Proc. SPIE. 2009. Vol. 7383. P. 73832W-1–73832W-6.
  34. Beasley D.B., Cooper J.B. Performance Capabilities and Utilization of MICOM’s Diode Laser Based Infrared Scene Projector Technology // SPIE. 1996. Vol. 2741. P. 110–118.
  35. Комплекс наземной контрольно-поверочной аппаратуры для российского космического лидара «Балкан-1» / Ю.С. Балин, И.В. Знаменский, В.Е. Мельников, А.А. Тихомиров // Оптика атмосферы и океана. 1996. № 3. С. 359–364.
  36. Имитатор бликовых переотражений лазерного излучения морской поверхностью. Патент на изобретение № 2451302. Дата публикации: 20 мая, 2012.
  37. Методы моделирования. URL: http://iu1.bmstu.ru/Public/Books-bkp/ part5.pdf (дата обращения 01.11.2013)
  38. Мордасов В.И., Кузнецов В.И., Сазонникова Н.А. Использование лазерной подсветки для обнаружения подвижных объектов // Вест. Самарского гос. авиационного ун-та. 2006. № 2 (10). Ч. 2. С. 27–31.
  39. Стенд для отработки точных контуров наведения оптических осей квантово-оптических систем. Патент 2464541 Российская Федерация. 2012. Бюл. № 29. 3 с.
  40. Аппаратура для проверки технических характеристик бортовой оптико-локационной станции (ОПС). URL: http://www.gosniias.ru/pages/ ols.html (дата обращения 01.11.2013).
  41. Методики и экспериментальная установка для полунатурных измерений лазерно-локационных характеристик объектов в безэховом павильоне. URL: http://www.radiotec.ru/catalog.php?cat=jr9&art=10716 (дата обращения 01.11. 2013).
  42. Барышников Н.В. Использование полунатурных методов моделирования при проектировании сложных лазерных оптико-электронных систем // Наука и образование. 2011. № 2. URL: http:// old.technomag. edu.ru/doc/166411.html (дата обращения 01.11.2013).
  43. Griffiths D.R. Desigion on Hellfire Expected Next Year // Aviation Week. 1979. Vol. 110, no. 16. P. 69–72.
  44. Рубанов В.Е. Аппаратно-программный комплекс моделирования ОЭС в реальном масштабе времени // Оптический журнал. 1994. № 11. С. 27–31.
Ваш браузер устарел и не обеспечивает полноценную и безопасную работу с сайтом.
Установите актуальную версию вашего браузера или одну из современных альтернатив.