![]() | |
|
вывоз строительного мусора (8 и 12 т) Главная Радио и связь 51. Троицкий И. Н., Устинов Н. Д. Статистическая теория голографии. - М.: Рад1:о и связь, 1Ь81. 327 с, 52. Устинов Н. Д., Матвеев И. Н., Протопопов В. В. Методы обработки оптических полей в лазерной локации. - М.; Наука, 1983, 272 с. 53. ФалькоЕнч С. Е. Прием раднолокацлонных сигналов на фоне флуктуационных помех. - М.; Сов. радио, 1961. 310 с. 54. Ханнн Я. И. Квантовая радиофизика, т. 2 Динамика квантовых генераторов. - М.: Р;д!;о п связь, 1975. 496 с. 55. Хусу Л. П., Внтенберг Ю. Р., Пальмов В. А. Шероховатость поверхностей: теоретико-вероятпости-ый подход. - М.: Наука, 1975. 343 с. 56. Шмелев А. Б. Рассеяние волн на статистически неровной поверхностн.- УФН, 1972, т. 106, Ко 3, с. 459-480. 57. Abrams R. L. Gigaherts tunable waveguide c02-!aser. - AppL Phys. Letters, 1974, V. 25, N 5, p. 304. 58. Brandewie R, A., Davis W. C. Parametric study of a 10,6 -micron laser radar. -AppL Opt., 1972, v. 11, N 7, p. 1526. 59. Carbone R. J. Long-term operation of a sealed c02-!aser. - IEEE Journ. Quant. Electron., 1967, v. QE-3, N 9, p. 373. 60. Cooke C. R. Automatic lasertracking and ranging system. - AppL Opt., 1972. V. 11,N2, p. 277. * 61. Coultenay T. H., Boulter J. F. Henshall H. Active im.aging with a TEA- C02-laser. - Infrared Phys., 1976, v. 16, p. 95. 62. Cruickshank J. M, Transversely excited atmospheric C02-laser radar with heterodyne detection, - AppL Opt., 1979, v. 18, N 3, p. 290. 63. Flom T. Spaceborne laser radar. - Appl. Opt, 1972, v. 11, N 2, p. 291. 64. Flom т., Coombes D. Multiple target tracking with a scanning laser radar. - ,NIavigal;on, 1974-1975, V. 21, N 4, p. 298. 65.-Freed C. Stability measurements of COj-lasers at 10,6 - micron wave-lengh. - IEEE Journ. Quant. Electron., 1967, v. QE-3, N 5, p. 203. 66. Freed C. Design and short-term stability of single-frequency CO2 lasers. - IEEE Journ. Quant. Electron., 1968, v. QE-4, N 6, p. 404. 67. Fried D. L. Analysis of propagation lose factors for the ground based ac-liuisition aid portion of the bigh altitude experiment. - Rep. TR-001, Opt. Sti. Consultants, 1970. 68. Goodman J. W. Some effects of laser-induced scintillation on optica! radar performance. - Proc. IEEE, 1965, v. 5, p. 1688. 69. Helstrom C. W. Detection theory and quantum mechanics. - Inform. Confr., 1968, N 3, p. 70. Huge F. E. Integrated laser/radar sateHite ranging and tracking system.- Appl. Opt., 1974, V. 13, N 10. p. 2352. 71. Holobeam reports: 760 Watt CW from segmented Nd-Y.\G System. - Laser I-ocus, 1970, V. 6, N 4, p. 16. 72. Johnson R. E., Weiss P. F. A cw laser system for rocket tracking. - AppL Opt., 1968, V. 7, p. 1095. 73. Johnson T. S., Plotkin H. H., Spadin P. L. - A laser satellite ranging system.- IEEE Journ. Quant. Electron., 1967, v, QE-3, N 11, p. 435. 74. King Schlom L. Rapid-scanning laser receiver. - .-ppL Opt., 1975, v. 14, N 7, p. 1673. 75. Kingston-R. H. Coherent optica! radar. - Optics News, 1977, v. 3, N 3, p. 27. 76. Lamberts C. W. Active imaging system: a long-range scanned laser. - AppL Opt., 1976, V. 15, N 5, p. 1284. 77. Lavigne P., Lochambre J. Gain measurements on the sequence bands in a TEA-CO2 amplifier.- Journ. AppL Phys., 1978, v. 49, N 7, p. 3714. 78. Lehr C. G. Laser Tracking Systems. - in: Laser Applications, Academic Press., 1974, v. 2, p. -13. 79. Matthews W. F., Jung R. F. Laser line-scanning sensors. - Opt. Engineering, 1975, v. 14, N 2, p. 116. 80. Medved D. B. Photodiods for fast receivers. - Laser Fosus, 1974, v. 10, .N 1, p. 45. 81. Miles P. A., Lotus J. W. A high-power SO2 laser radar transmitter.- IEEE Journ. Quant. Electron., 1968. v. QE-4, N 11, p. 811. 82. Mongeon R. J. Airborne SO2 heterodyning laser radar.- IEEE Journ. Quant. Electron., 1977, v. QE-13, .N 9, p. 390. 83. Moss T. S. Infrared detectors. - Infrared Physics, 1976, v. 16, N 1/2, p. 29, 84. Mullez R. A., Buffington A. Real-time correction for atmospherically degraded telescope images through image sharpening. - Journ. of Opt. Soc, Amer.,. !974, V. 64, p. 1200. 85. Munoz R. M., Mocker H. W., Koehler L. Airborne laser doppler veiocime-ter. -AppL Opt., 1974, v. 13, N 12, p. 2890. 86. Oliver B. M. SNR in photoelectron mixing. - Proc. IRE, 1961, v. 49, N 12, p. 1960. 87. Ostermayer F. W. - Appl. Phys. Letters, 1971, v. 18, p. 93. 88. Snyder S. Mobile optica! mount system. - Electro-Optical Systems Design,. 1978, V. 10, N 10, p. 28. 89. Somnier A. H. Photoemissive materials. - New York: Wiley, 1968. 90. Spears D. L. Planar HgCdTe quadrantal reterodyne arrays. - Ifrared Physics, 1977, v. 17, N 1, p. 5. 91. Staron M. Control optimization of a laser automatic trackmg system: mflu-ence of the space-time returns of the echoes. - Appl. Opt., 1972, v. 11, N 2, p. 285. 92. Stein F. J. Helicopter laser radar technology making gains. Aviation Week and Space Technology, 1981, v. 114, N 3, p. IO7. 93. Sullivan L. J. Ifrared coherent radar.- Proc. SPIE, 1980, v. 227, p. 148. 94 Teoste R., Scouler W. J., Spears D. L. Coherent monopuise tracking with a 10,6-micron radar. -IEEE Journ. Quant. Electron., 1977, v. QE-13, N 9, p. 400. 95. Wyman C. L. Test performance of an experimental laser radar. - AIAA Paper, 1967, N 67-606, p. I. 96. YAG produced 40 pps at 200 mj normal mode -Laser Focus, 1970, v. 5, N 7, p. 46. ОГЛАВЛЕНИЕ От авторов Введение . 1 лава Часть I. ТЕОРИЯ ЛАЗЕРНОЙ ЛОКАЦИИ Математическое описание лазерного локационного сигнала Глава Глава 1.1. Сигнал, излучаемый лазерным локатором, и его статистические характеристики в окрестности наблюдаемой цели....................... 7 1.2. Лазерное излучение, рассеянное целью и возвратившееся к лазерному локатору............. 22 1.3. Световой фон. Статистическое описание локационного сигнала...................... 41 1.4. Распространение лазерного излучения через атмосферу 50 1.5. Статистическое описание регистрируемого светового сигнала...................... 58 Оптическое изображение в лазерной локации...... 61 2.1. Статистическая структура лазерного изображения . . 62 2.2. Сглаживание спекл-структуры оптических изображений 68 2.3. Определение величины угловой разрешающей способности, необходимой для уверенного различия лазерных изображений.................... 76 2.4. Влияние фазовых искажений на качество оптического изображения ................... 81 2.5. Оптические изображения при слабом световом сигнале 90 2.6. Различение пространственно иекогерентных и пространственно когерентных световых полей по зарегистрированному оптическому изображению......... 98 Оптимальные методы обработки световых сигналов н алгоритмы распознавания в лазерной локации 103 3.1. Оптимальные методы обработки световых сигналов при достаточно полной априорной информации...... 103 3.2. Измерение угловых координат и дальности по распределению фазы светового поля............ 117 3.3. Адаптивные методы обработки световых сигналов . 124 3.4. Алгоритмы распознавания в лазерной локации ... 132 3.5. Методы Оценки эффективности алгоритмов распознавания ........................ 139 3.6. Распознавание по форме импульса рассеянного целью импульсного сигнала................ 146 3.7. Описание комплексного алгоритма распознавания . . 152 Часть II. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЛАЗЕРНОЙ ЛОКАЦИИ 158 Глава Элементная база лазерной локации .......... 158 4.1. Передатчики лазерных локаторов.......... 158 4.2. Фотоприеминкн лазерных локаторов......... 18) Глава Г" Лазерные локаторы с некогерентным детектированием \ сигнала........................ 184 5.1. Лазерные локаторы с импульсным режимом излучения 184 5.2. Лазерные локаторы с непрерывным режимом излучения ........................ 213 5.3. Лазерные локаторы для космических аппаратов ... 216 Глава Лазерные локаторы с когерентным детектированием сиг- ГЛ нала.......................... 229 6.1. Лазерные локаторы с непрерывным режимом излучения 229 6.2. Лазерные локаторы с импульсным режимом излучения 244 Глава 7 Сканирующие лазерные локаторы для получения нзобра- / жения целей...................... 250 7.1. Сканирующие лазерные локаторы с некогерентным режимом излучения................. 250 7.2. Сканирующие лазерные локаторы с когерентным режимом излучения.................. 259 Список литературы...................... 266 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 [ 44 ] 0.0131 |