作者单位
摘要
西安应用光学研究所,陕西 西安 710065
运动目标的光电定位不能像静止目标那样简单做均值滤波,鉴于此,引入粒子滤波算法,它不仅可以应用于线性系统,而且还适用于非线性系统。结合光电定位需求,详细推导了计算公式及初值和参数选取公式,对只含测量噪声以及含有测量和运动噪声等的海面运动目标光电无源定位算法进行了仿真计算,验证了算法的有效性,讨论了噪声强度对滤波效果的影响,滤波参数选择对滤波效果的影响,目标运动方式对滤波跟随性的影响,重采样算法对滤波效果的影响等。所得结论为:粒子滤波可用于运动目标光电定位过程,可有效降低定位误差;粒子滤波算法具有较强鲁棒性,适用于噪声较大、目标运动形态变化大等情况。
光电转塔 目标定位 无源定位 粒子滤波 运动目标 photoelectric turret target positioning passive positioning particle filter moving target 
应用光学
2020, 41(1): 10
作者单位
摘要
西安应用光学研究所,陕西 西安 710065
目标定位是光电转塔典型功能和任务之一,对其定位精度的考量也是转塔作战技术指标之一,针对该问题,从理论和仿真角度进行了分析。分析目标定位中用到的坐标系及其相互转换关系,给出光电转塔视轴反演、有源目标定位、无源目标定位的算法流程,通过仿真实验加以验证,考虑了定位过程中可能的随机误差来源,并分析是否采用均值滤波及其对定位结果的影响,最后通过Monte-Carlo分析计算了定位精度。分析结果表明:1)有源定位比无源定位的精度高,在仿真假设条件下,精度约提高1倍;2)均值滤波后,定位精度有较大提升(约提高15倍);3)18 km距离时典型无源定位精度在80%置信度条件下约为39.4 m;4)统计直方图反映出80%置信度CEP半径及最大误差距离随载机位置、姿态、转塔视轴等(体现在目标载机距离上)不同参数的变化结果。
光电转塔 视轴反演 有源定位 无源定位 蒙特卡洛方法 photoelectric turret optic axis inversion active target location passive target location Monte-Carlo method 
应用光学
2020, 41(2): 257
作者单位
摘要
安庆集团有限公司航空设备研究所, 西安 710077
机载光电转塔系统轴系误差是影响随动跟踪和视轴指向精度的主要因素之一。为了分析轴系误差对精度的影响量值, 运用坐标变换的原理, 建立了机载光电转塔系统在方位和俯仰理想状态和在轴系误差状态随动跟踪的数学模型, 进行了数值计算与仿真分析。仿真特性曲线表明, 在不同随动角度下轴系误差对精度的影响是变化的。为了满足机载光电转塔系统高精度随动、视轴指向和高分辨率的探测和感知外部环境, 提出了消除误差和提高精度的解决方法, 可用于机载光电转塔系统的设计分析、误差控制和技术问题处理, 具有一定的实际工程应用参考价值。
机载光电转塔系统 轴系误差 数学建模 随动控制 仿真分析 airborne photoelectric turret system axial system error mathematic model servo control simulation analysis 
电光与控制
2018, 25(3): 73
作者单位
摘要
中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所,河南 洛阳 471000
针对某光电转塔在实验过程中出现实际减振频率大幅低于设计减振频率的问题,研究了转塔和减振器刚度耦合对减振系统的影响。经过分析研究,提出了基于刚度匹配的减振设计方法,对该光电转塔进行了改进设计,经过再次试验验证,证明该方法具有良好的减振效果。
光电转塔 刚度匹配 减振设计 固有频率 electric-optic turret stiffness matching vibration isolation design inherent frequency 
电光与控制
2016, 23(3): 95
作者单位
摘要
1 中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所, 河南 洛阳 471000
2 洛阳师范学院网络与电化教育中心, 河南 洛阳 471022
机载光电转塔的气动外形,对载机气动特性以及转塔自身的转动精度、系统量测结果都有重要的影响.结合工程实践,提出一种机载光电转塔气动外形优化设计方法.基于转塔外形设计和气动特性分析,初步给出多种候选外形方案,然后结合理论分析和CFD仿真,最终得到最优的转塔气动外形.以某型直升机机载光电转塔为例,对所提方法在实际工程中的应用过程进行了说明.
机载光电转塔 气动外形 气动特性分析 airborne EO turret aerodynamic shape aerodynamic analysis 
电光与控制
2015, 22(8): 105

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