Пассивная геополигонная ик-мира

 

ИК-мира используется для определения разрешающей способности бортовой самолетной аппаратуры. Мира содержит измеритель радиационных температур и размещенные на подстилающей поверхности Земли отражатели ИК-излучения. Отражатели образуют фигуру минимум из трех параллельных полос и двух чередующихся с ними полос фона с отличной радиационной температурой. Отражатели выполнены со световозвратной отражающей поверхностью в виде нанесенных на поверхность отражателей углублений в форме уголковых отражателей, примыкающих друг к другу краями углублений. ИК-мира обеспечивает помехозащищенность от боковых засветок и уменьшение необходимого регулирования радиационной температуры полос ИК-миры. 1 ил.

Изобретение относится к метрологическим средствам определения на геополигоне разрешающей способности бортовой самолетной ИК-аппаратуры наблюдения линейного сканирования и может быть использовано в оптико-механической промышленности.

Задачей изобретения является создание пассивной геополигонной миры, предназначенной для контроля разрешающей способности бортовых самолетных ИК-приборов.

Задача решается за счет того, что в пассивной геополигонной мире, содержащей измеритель радиационных температур и размещенные на подстилающей поверхности Земли отражатели ИК-излучения, образующие фигуру из минимум трех параллельных полос, содержащих отражатели, и двух чередующихся с ними полос фона с отличной радиационной температурой, отражатели ИК-излучения выполнены со световозвратной отражающей поверхностью в виде нанесенных на поверхность отражателей углублений в форме уголковых отражателей, примыкающих друг к другу краями углублений.

На чертеже приведено схематическое изображение ИК-миры, где: 1 - световозвратные углубления на поверхности отражателей; 2 - полосы с поверхностью фона; 3 - полосы с отражателями со световозвратной поверхностью; 4 - источник помехового излучения; 5 - лучистый поток ИК- излучений верхних слоев атмосферы Земли; 6 - телесный угол поля зрения термоизмерителя; 7 - измеритель радиационных температур; 8 - направление отраженных лучей помеховых засветок; 9 - направление отраженных лучей отражателями лучистого потока ИК-излучений верхних слоев атмосферы Земли.

На чертеже показано, как помеховый лучистый поток 4 от бокового помехового источника излучений и стабильный полезный лучистый поток 5, падающие на катафотную поверхность 3, отражаются соответственно в направлениях 8 и 9 координат источников излучений 4 и 5, при этом отраженный помеховый лучистый поток 8 не попадает в поле зрения 6 измерителя радиационных температур 7.

Использование свойств катафотной поверхности отражателей пассивной геополигонной регулируемой ИК-миры позволило существенно ослабить составляющие отражения лучистых потоков от боковых фоновых засветок поверхности полос ИК-миры.

Пассивная геополигонная ИК-мира содержит в своем составе: измеритель радиационных температур 7, цилиндрические отражатели 3, выполненные из алюминиевых трубок диаметром 16 мм, длиной 2000, 2500 и 3000 мм в группах с шириной полос соответственно 400, 500 и 600 мм, причем световозвратная (катафотная) поверхность в форме трипль призм накатана на поверхность алюминиевых трубок, а отражатели лучистого потока ИК-излучений верхних слоев атмосферы Земли размещены на подстилающей поверхности Земли таким образом, что в каждой группе полос образована фигура из трех параллельных полос поверхности фона с отражателями 3 и чередующихся между ними двух полос поверхности фона с отличной радиационной температурой.

Лучистый поток от источников излучений 4 и 5 попадает на поверхности полос пассивной геополигонной ИК-миры. Отраженный световозвратной поверхностью 3 луч 9 от излучения верхних слоев атмосферы Земли 5 попадает в телесный угол поля зрения 6 измерителя радиационных температур 7, а луч 8 от помеховых источников боковых засветок 4 оказывается за пределами телесного угла 6.

В промышленности разработаны различные методы нанесения на поверхность различной формы путем накатки, насечки, штамповки углублений поверхности в форме трипль призм (уголковых отражателей), примыкающих краями друг к другу.

Изобретение позволяет в геополигонных условиях при облетах проверочной ИК-миры самолетом наблюдения с ИК-аппаратурой линейного сканирования обеспечить достаточную помехозащищенность пассивной ИК- миры от боковых засветок поверхности отражателей, а также уменьшить диапазон необходимого регулирования радиационной температуры чередующихся полос ИК-миры.

Формула изобретения

Пассивная геополигонная ИК-мира, содержащая измеритель радиационных температур и размещенные на подстилающей поверхности Земли отражатели ИК-излучения, образующие фигуру минимум из трех параллельных полос, содержащих отражатели, и двух чередующихся с ними полос фона с отличной радиационной температурой, причем отражатели ИК-излучения выполнены со световозвратной отражающей поверхностью в виде нанесенных на поверхность отражателей углублений в форме уголковых отражателей, примыкающих друг к другу краями углублений.

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к квантовой электротехнике, в частности к устройствам для измерения коэффициента поглощения используемых в устройствах формирования и транспортировки излучения охлаждаемых зеркал на рабочей длине волны

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к области световых измерений, и может быть использовано для контроля угла расходимости

Изобретение относится к технологии оптического приборостроения, а именно к способам точного центрирования линз и оптических узлов

Изобретение относится к области оптического приборостроения, а именно к когерентным устройствам контроля качества объектива, и может быть использовано для контроля фурье-преобразующих свойств объективов, применяемых в голографии, системах пространственной фильтрации и т.п

Изобретение относится к оптическому приборостроению и может быть использовано при массовом производстве высококачественных объективов для телескопов

Изобретение относится к оптическому приборостроению и может быть использовано при массовом производстве высококачественных объективов для телескопов

Изобретение относится к способу контроля лежащей между световодным блоком подключения, в частности абонентским вводом на стороне станции коммутации, и определенным пассивным оптическим стыком части оптической широкополосной соединительной линии, в частности абонентской линии, согласно которому от световодного блока подключения передают оптический Downstream-сигнал, образованный из подлежащего передаче по оптической широкополосной соединительной линии в Downstream-направлении информационного сигнала и двоичного сигнала псевдослучайного шума; от пассивного оптического стыка передают небольшую часть оптического Downstream-сигнала обратно в Upstream-направлении к световодному блоку подключения, где его в предусмотренном там оптическом приемнике, в частности, вместе с отраженными на прочих местах отражения оптической широкополосной соединительной линии составляющими оптического Downstream-сигнала и принятым по оптической широкополосной соединительной линии оптическим Upstream-сигналом преобразуют в электрический сигнал; и содержащийся там отраженный сигнал контроля оценивают относительно его отражения на пассивном оптическом стыке, в то время как названный электрический сигнал, а также задержанный на промежуток времени задержки, который соответствует времени прохождения сигнала на широкополосной соединительной линии от световодного блока подключения к пассивному оптическому стыку и обратно, двоичный сигнал псевдослучайного шума подводят к содержащему умножитель с последующим интегрирующим устройством коррелятору сигнала, амплитуду выходного сигнала которого с учетом времени прохождения сигнала контролируют на появление составляющей двоичного сигнала псевдослучайного шума, отраженной от пассивного стыка; этот способ отличается согласно изобретению тем, что необходимый на стороне передачи двоичный сигнал псевдослучайного шума и подводимый к коррелятору задержанный по времени двоичный сигнал псевдослучайного шума создают двумя отдельными генераторами псевдослучайного шума с соответственно различными стартовыми параметрами

Изобретение относится к аппаратам для определения повреждения на судне, например, корпусе судна, содержащим распределенную систему оптических волокон, расположенных вблизи корпуса судна, причем указанные оптические волокна присоединены к центральному блоку, приспособленному для определения характеристик оптических волокон на режиме пропускания света для определения повреждения корпуса судна

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения расстояния до места повреждения оптического кабеля и, в частности, для определения расстояния до места повреждения оболочки оптического волокна, для оценки зоны повреждения кабельной линии, длины кабельной вставки

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения места повреждения кабеля с металлическими элементами

Изобретение относится к области транспортной светотехники, а именно к методам и устройствам контроля и диагностики фар транспортных средств
Наверх