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激光与中波红外双波段光学系统设计

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摘要

第一章 绪论

1.1 本课题的研究意义

1.2 红外/激光双模制导的发展概况和国内外现状

1.3 本文主要研究内容

第二章 红外光学系统及重要元件

2.1 红外光学系统的分类及其特点

2.2 红外材料的分类及特点

2.3 红外探测器的分类及特点

2.4 红外成像光学系统的像质评定

2.5 激光光学系统的分类及特点

第三章 红外光学系统的设计及优化

3.1 红外光学系统的设计及优化

3.2 光学系统初始结构的计算

3.3 光学系统设计结果

第四章 激光光学系统的设计及优化

4.1 激光光学系统的指标确立

4.2 激光接收光学系统的设计和优化

第五章 公差分析

5.1 公差分析

第六章 总结

参考文献

致谢

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摘要

复合寻的制导是由多种模式导引方式参与不同阶段的制导,完成导弹寻的任务,既可以发回各单一模式的优点,又可以彼此取长补短,发挥性能的综合优势,是目前各军事强国重点发展的军事技术。随着科学技术的进步,各种对抗技术的发展,单一模式制依然力不从心,难以满足作战需求,多模复合制导的重要性日渐凸显。为实现导弹的精确制导,通过分析比较现存多种复合制导设计方案,本文提出了一种红外成像/主动激光雷达双模复合光学系统设计方案。主要采用被动红外成像与主动激光雷达制导相结合的模式,首先使用被动红外方式搜索视场并确认目标,然后激光雷达系统获得此目标信息进行进一步锁定并精确跟踪。整个光学系统使用同一个接收口径,结构紧凑,满足导引头小型化的要求。可以满足目标搜索阶段大视场的要求,并且满足目标的精确识别及跟踪的要求。
  根据系统要求,进行激光与中波红外复合制导光学系统设计,该系统红外工作波长为3μm-5μm,激光工作波长为1.064μm,系统接收口径为250mm,F数为1.4,要求MTF在331p/mm时大于0.4,光学透过率大于60%,使用的红外焦平面阵列像元数为640×512,像元尺寸为15μm×15μm。因为系统具有大孔径,小F数的特点,所以选择使用折反射式结构进行二次成像,并进行消热差处理。

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