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带红外干扰的红外目标模拟器

摘要

本发明涉及一种带红外干扰的红外目标模拟器,包括壳体,壳体内设置有四套相互平行的红外模拟灯管,该四套红外模拟灯管呈两行两列排布,其中两套位于一行或一列上的红外模拟灯管为干扰源模拟灯管,另外两套红外模拟灯管为固定安装于壳体内的目标模拟灯管,所述干扰源模拟灯管通过铰链转动设置于壳体内,且两干扰源模拟灯管上铰链的转轴相互垂直,所述干扰源模拟灯管的外侧均设置有驱动干扰源模拟灯管绕其铰链转轴往复摆动的驱动装置。该带红外干扰的红外目标模拟器既能模拟无穷远及超近距目标,又可模拟具有诱饵中心分离和视场穿越等运动干扰源。

著录项

  • 公开/公告号CN101718399A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2010-06-02

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 凯迈(洛阳)测控有限公司;

    申请/专利号CN200910172671.5

  • 申请日2009-11-23

  • 分类号F21S2/00;F21V19/02;F21V14/02;F21V13/00;G01S7/40;F41G7/00;

  • 代理机构郑州睿信知识产权代理有限公司;

  • 代理人陈浩

  • 地址 471003 河南省洛阳市高新开发区浅井南路2号

  • 入库时间 2023-12-17 23:57:08

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2011-09-28

    授权

    授权

  • 2010-07-21

    实质审查的生效 IPC(主分类):F21S2/00 申请日:20091123

    实质审查的生效

  • 2010-06-02

    公开

    公开

说明书

技术领域

本发明涉及一种带红外干扰的红外目标模拟器,属于红外技术领域。

背景技术

红外追踪技术在自动化智能运动的产品(如智能机器人、导弹等)上应用广泛。在自动化智能运动产品的研制及调试阶段,需要测定红外追踪系统追踪的准确度及抗干扰的识别能力。而在测定红外追踪系统追踪的准确度及抗干扰的识别能力时,必须存在红外目标及相应的红外干扰源。目前,一般采用模拟器来提供红外目标及红外干扰源。但是,现在还没有一种既能模拟无穷远及超近距目标,又可模拟具有诱饵中心分离和视场穿越等运动干扰源的红外目标模拟器。

发明内容

本发明的目的是提供一种不仅能模拟无穷远及超近距目标,又可模拟具有诱饵中心分离和视场穿越等运动的干扰源的红外目标模拟器。

为实现上述目的,本发明采用如下技术方案:一种带红外干扰的红外目标模拟器,包括壳体,壳体内设置有四套相互平行的红外模拟灯管,该四套红外模拟灯管呈两行两列排布,其中两套位于一行或一列上的红外模拟灯管为干扰源模拟灯管,另外两套红外模拟灯管为固定安装于壳体内的目标模拟灯管,所述干扰源模拟灯管通过铰链转动设置于壳体内,且两干扰源模拟灯管上铰链的转轴相互垂直,所述干扰源模拟灯管的外侧均设置有驱动干扰源模拟灯管绕其铰链转轴往复摆动的驱动装置。

所述铰链由转动装配在一起的卡箍和安装板组成,所述卡箍紧箍于干扰源模拟灯管的外侧,所述安装板固定于外壳上。

所述驱动装置包括驱动轴上设置有偏心轮的电机,所述偏心轮与干扰源模拟灯管的外管面接触配合,所述干扰源模拟灯管与安装板或壳体之间设置有用于使干扰源模拟灯管复位的弹簧。

所述红外模拟灯管包括镜筒,该镜筒内沿直线顺次固定设置有黑体、可调光阑盘、光阑和非球面透镜组。

所述壳体的外侧固定安装有快速连接器,该快速连接器与各红外模拟灯管和驱动装置对应导电连接。

本发明带红外干扰的红外目标模拟器设置了四套红外模拟灯管,该四套红外模拟灯管中,一套用来模拟无穷远目标,一套用来模拟超近距目标,另外两套通过绕各自的转轴往复摆动来模拟中心分离和视场穿越等运动的干扰源。可见,本发明带红外干扰的红外目标模拟器既能模拟无穷远及超近距目标,又可模拟具有诱饵中心分离和视场穿越等运动干扰源。

附图说明

图1是本发明带红外干扰的红外目标模拟器的结构示意图;

图2是本发明带红外干扰的红外目标模拟器去除保护罩的结构示意图;

图3是干扰源红外模拟灯管的结构示意图。

具体实施方式

图1、2、3所示,本发明带红外干扰的红外目标模拟器,包括由保护罩1和后安装板2固定而成的壳体,壳体内设置有四套相互平行的红外模拟灯管3,红外模拟灯管3由沿直线顺次固定设置于镜筒6内的黑体10、可调光阑9、光闸8和非球面透镜组7组成。所述的四套红外模拟灯管3呈两行两列排布,其中一排的两个红外模拟灯管为目标模拟灯管,另一排的两个红外模拟灯管为干扰源模拟灯管。

上述目标模拟灯管是固定安装在壳体内的,目标模拟灯管中一个用来模拟无穷远目标,另一个用来模拟超近距目标。在模拟无穷远目标的灯管中,黑体出射的红外光经透镜组变为不平行度<5′的平行光;通过调节光阑,可以改变黑体辐射口光阑的大小从而改变辐射能量。在模拟超近距目标的灯管中,透镜组把黑体辐射的能量变成具有一定发散角的、均匀的红外辐射,且通过调节光阑与非球面透镜组7之间的距离实现发散角可调。模拟超近距目标的红外模拟灯管能提供充满不同视场比例的超近距目标源,用于某些特殊信号的测试。

另外,两个干扰灯管也采用这种光学形式模拟无穷远处的干扰。干扰源模拟灯管的外侧固定卡接有卡箍5,卡箍5上铰接有一个安装板12,安装板12固定在后安装板2上。两套干扰源模拟灯管铰接处的转轴的轴线相互垂直。在固定板12上固定安装有电机11,电机11的输出轴上固定安装有偏心轮13,该偏心轮13与镜筒6接触配合,为干扰源模拟灯管的摆动提供动力,同时,在以铰接位置处为分界线位于电机的一侧在镜筒与安装板之间设置有拉簧14,当然也可以在以铰接位置处为分界线的另一侧设置压簧。还有,在后安装板上安装有快速连接器4,该快速连接器与各红外模拟灯管和电机对应导电连接。

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