作者单位
摘要
西安应用光学研究所, 国防科技工业光学一级计量站, 陕西西安 710065
目前热像仪 MRTD测试主要在室内, 为了满足外场热像仪 MRTD测试的需求, 研制了一种便携式 MRTD测试仪。文章主要阐述了仪器的研制原理、光学优化设计、结构设计及黑体组件等的设计要点。目前, 该仪器已经用于外场环境的热像仪 MRTD测试, 结果准确。
红外测试 MRTD测试仪 便携式 IR test, MRTD tester, portable 
红外技术
2022, 44(3): 212
作者单位
摘要
1 中国华阴兵器试验中心, 陕西 华阴
2 陆军航空兵学院某研究所, 北京 通州
围绕红外成像系统重要参数最小可分辨温差(MRTD)的测试问题展开研究。首先, 介绍了传统MRTD测试方法及测试原理, 分析了其存在的缺陷。其次, 讨论了两种MRTD客观测试方法以及在此基础上发展的智能测试方法。最后, 介绍了国际上两种改进的代替测试方法最小温差接收模型(MTDP)和三角方向识别法(TOD), 并分析了各自的优缺点。
红外成像系统 最小可分辨温差 三角方向识别法 infrared imaging system minimum resolvable temperature difference (MRTD) triangle orientation discrimination (TOD) 
光电技术应用
2021, 36(6): 77
作者单位
摘要
中国人民解放军第32202部队, 陕西 华阴 714200
基于黑体辐射理论,结合红外热像仪成像质量评价参数——最小可分辨温差(MRTD)测试原理,建立了不同环境温度下目标背景的红外辐射量差值与温差之间的量化关系,进而提出了红外热像仪MRTD测试中的环境温度影响因子。试验结果表明:良好无热化设计的红外热像仪的MRTD与环境温度影响因子随着温度变化趋势一致,且在不同温度下的二者的比值趋同。该结论可实现温度应力下的红外热像仪成像质量评价。
辐出度 最小可分辨温差MRTD 环境温度影响因子 目标背景温差 图像质量 irradiance the minimum resolvable temperature difference (MRT environmental temperature impact factor target and background temperature contrast image quality 
光学与光电技术
2021, 19(3): 62
作者单位
摘要
西安工业大学 光电工程学院,陕西 西安 710021
针对机载双波段共口径光电瞄准系统反射式成像存在中心遮拦与装配难度大的问题,设计了一种前置光路折射式成像的共口径光学系统。应用二组元变焦理论对光学系统的初始结构进行了计算。基于最小可分辨温差(MRTD)模型分析了红外系统的作用距离,根据瑞利判据对系统前向像移进行了补偿残差分析。机载双波段共口径光电瞄准光学系统工作在0.38~0.76 μm的波段内,实现了36~180 mm的5×连续变焦,工作在3~5 μm的波段内,实现了三视场变换,三视场三档焦距之比为3,F数为4。设计结果表明,在−40~60 ℃的工作环境中,光学系统经过光学被动式无热化处理,满足系统成像质量要求。
双波段 共口径 消热差 MRTD dual band co-aperture athermalization MRTD 
红外与激光工程
2021, 50(5): 20200322
作者单位
摘要
西安应用光学研究所,陕西 西安 710065
围绕红外热像仪成像参数MRTD(最小可分辨温差)测试问题开展研究,介绍了MRTD的测试方法以及MRTD测试装置—红外热像仪评估系统的工作原理,详细分析了MRTD测试过程中,红外热像仪测试位置、差分黑体温差、差分黑体发射率和光学系统几何像差等因素对测试结果的影响。针对这些问题,提出了采用红外扫描辐射计对红外热像仪评估系统温差进行校准的方法,利用该方法对某空间频率下热像仪MRTD进行测试,并给出了测试结果,为热像仪MRTD参数准确测试提供参考。
最小可分辨温差 热像仪评估系统 MRTD测试 校准 MRTD The evaluation system of infrared thermal imager testing of MRTD Calibration 
应用光学
2020, 41(5): 1026
作者单位
摘要
1 南京理工大学 机械工程学院,江苏 南京 210094
2 泰州市京泰路街道水利站,江苏 泰州 225300
为了实现在外场对红外探测器进行最小可分辨温差(MRTD)测试,对MRTD的原理及过程进行了阐述,结合过去常用的技术手段,设计了一套用于外场的红外靶标系统。利用面源黑体作为被测目标源,降低了控制难度;采用旋转靶轮的方式切换不同的空间频率,减小了面源黑体的尺寸;利用二维调节机构实现目标靶方位角与俯仰角的手动调节。红外靶标系统可实现5 ℃~100 ℃的温度变化,靶面温度不均匀性小于1 ℃,可提供12组不同空间频率的MRTD测试靶标。经过有限元分析表明:整个系统稳定性好,可以满足外场MRTD测试的需要。
MRTD测试 红外靶标 热力学分析 负载能力分析 MRTD test infrared target thermodynamic analysis load capacity analysis 
应用光学
2020, 41(5): 1067
作者单位
摘要
1 海装驻武汉地区军事代表局, 武汉 430060
2 中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所, 河南 洛阳 471000
分析了影响光电侦察系统分辨能力的基本链路要素, 给出了一种通用性能预测模型的建立方法, 建立了红外光电侦察设备分辨能力计算模型, 并以最小可分辨温差(MRTD)作为最终评价指标。用一个具体实例进行了数值仿真计算, 说明了模型的适用性。
光电侦查系统 分辨能力 electro-optical reconnaissance system resolution MRTD MRTD 
电光与控制
2019, 26(6): 85
作者单位
摘要
昆明物理研究所, 云南 昆明 650223
基于中波制冷型640 pixel×512 pixel(15 ?滋m)凝视焦平面探测器, 设计了远距离探测/识别的高清晰大变倍比连续变焦热像仪。该热像仪变倍比为35, 长焦处瞬时视场(IFOV)为 0.027 mrad/pixel, 在标准大气环境中观察视场角为35°×28°, 能够对4 m×3 m×2.3 m尺寸的车辆进行55 km处探测、15 km处识别(识别概率为50%), 满足现代光电**系统的远距离作战需要。热像仪采用平滑的变倍-补偿曲线光学系统设计、单导轨/双滑块变焦结构技术、自适应伺服控制技术以及红外图像增强技术, 获得了在整个大变倍比的连续变焦过程中图像始终清晰并且无间断点。在奈奎斯特频率处(18 cyc/mrad)进行最小可分辨温差(MRTD)测试, 测试结果表明该热像仪性能优良, 证明该热像仪的各项关键技术实现了从理论设计到整机系统的工程化研究。
连续变焦 识别/探测 自适应伺服控制 红外图像增强 continuous zoom detection/identification adaptive servo control infrared image enhancement MRTD MRTD 
红外与激光工程
2018, 47(4): 0404004
作者单位
摘要
1 北京理工大学 光电成像技术与系统教育部重点实验室, 北京 100081
2 光电信息控制和安全技术重点实验室, 河北 三河 065201
基于红外成像系统作用距离估算最小可分辨温差(MRTD)方法建立了红外偏振成像系统作用距离模型, 分析了背景杂波影响下红外偏振成像系统作用距离。通过仿真发现, 红外偏振成像系统作用距离是由目标/背景红外偏振特性、大气传输过程和观察方式等众多因素共同决定的, 背景杂乱程度大幅影响红外偏振成像系统作用距离, 偏振成像模式与强度成像模式依据应用条件的不同具有不同的优势。
背景杂波 作用距离 红外偏振 MRTD background clutter operating range infrared polarization MRTD method 
红外与激光工程
2017, 46(10): 1004003
作者单位
摘要
1 中国华阴兵器试验中心 制导武器试验鉴定仿真技术重点实验室,陕西 华阴 714200
2 中国兵器工业集团 江苏北方湖光光电有限公司,江苏 无锡 214035
为了实现红外多光谱成像系统光谱维MRTD测试,获取更多的目标背景信息,提出基于声光可调谐滤波器(AOTF)的多光谱成像系统静态性能测试平台的设计。在(3~5)μm波段范围内,采用设计搭建的静态性能测试平台完成了红外带内波段的细分,并在各个细分波段上分别对空间频率2.546 lp/mm、1.273 lp/mm、0.849 lp/mm和0.632 lp/mm的标准靶进行了MRTD测试。实验结果表明,得到的光谱维MRTD测试结果与理论结果一致,验证了测试平台的可靠性和测试方法的可行性。
多光谱成像 红外多光谱 声光可调谐滤波器(AOTF) 性能表征 multi-spectral imaging infrared multi-spectral acousto-optic tunable filter(AOTF) performance characterization MRTD MRTD 
应用光学
2016, 37(6): 932

关于本站 Cookie 的使用提示

中国光学期刊网使用基于 cookie 的技术来更好地为您提供各项服务,点击此处了解我们的隐私策略。 如您需继续使用本网站,请您授权我们使用本地 cookie 来保存部分信息。
全站搜索
您最值得信赖的光电行业旗舰网络服务平台!