Cтраница 2
![]() |
Эквивалентный горизонтальный путь в атмосферных газах в зависимости от высоты.| Прозрачность атмосферы на уровне моря, ограничиваемая рассеянием, в зависимости от визуальной дальности видимости. [16] |
При выборе оптических материалов для инфракрасных систем проектировщик должен наряду с оптическими характеристиками учитывать их механические, химические и термические свойства. [17]
Автоматическое распознавание открывает широкие перспективы для быстрого получения информации в различных областях науки и техники. Для распознавания используются лазерные, радиолокационные установки, инфракрасные системы, телевизионные, а также комплексные устройства. [18]
![]() |
Произведение J D Ta для фотосопротивлений PbS. [19] |
Химический анализ методами инфракрасной техники находит применение в сельском хозяйстве, резиновой, нефтяной, полиграфической и цементной промышленности. На железнодорожном транспорте применяются инфракрасные устройства для обнаружения перегрева вагонных букс. Инфракрасные системы связи обеспечивают высокую степень скрытности. [20]
Типичными примерами применения инфракрасных систем может служить использование их для химического анализа, для связи, для обнаружения и отслеживания целей, в качестве датчиков горизонта, а также в приборах наземной разведки. Основными элементами любой инфракрасной системы являются источник или цель; излучающий фон, на котором эта цель должна быть обнаружена; атмосфера, ослабляющая инфракрасный сигнал; оптическая система, собирающая принимаемое излучение; приемник ( чувствительный элемент), который обычно преобразует излучение в электрический сигнал, и наконец, электронная схема, предназначенная для усиления и индикации ( или иного использования) сигнала. Такая обобщенная инфракрасная система схематически представлена на рис. 15.1. На основе учета основных параметров элементов, изображенных на схеме, могут быть получены уравнения, позволяющие определить характеристики инфракрасной системы в целом и, в первую очередь, ее дальность действия. В уравнении, определяющем дальность действия системы, интегрируется по спектральному диапазону произведение излучения цели ( относительно фона), прозрачности атмосферы, прозрачности оптики и чувствительности приемника. При проектировании типичной инфракрасной системы приходится рассматривать ряд противоречивых требований и решать, какими из этих требований можно поступиться, чтобы удовлетворить другим, более важным. [21]
В ряде стран ( США, Японии) созданы роботы для обслуживания больных и инвалидов. Такие роботы имеют техническое зрение, системы радиоуправления и управления голосом, устройство передвижения. В США создан робот - ночной сторож ( Центурион - Г1) - Он имеет колесный ход, инфракрасную систему обнаружения людей, устройство для лишения нарушителя подвижности с помощью ультразвука, веселящего или парализующего газа, электрических разрядов. [22]
Типичными примерами применения инфракрасных систем может служить использование их для химического анализа, для связи, для обнаружения и отслеживания целей, в качестве датчиков горизонта, а также в приборах наземной разведки. Основными элементами любой инфракрасной системы являются источник или цель; излучающий фон, на котором эта цель должна быть обнаружена; атмосфера, ослабляющая инфракрасный сигнал; оптическая система, собирающая принимаемое излучение; приемник ( чувствительный элемент), который обычно преобразует излучение в электрический сигнал, и наконец, электронная схема, предназначенная для усиления и индикации ( или иного использования) сигнала. Такая обобщенная инфракрасная система схематически представлена на рис. 15.1. На основе учета основных параметров элементов, изображенных на схеме, могут быть получены уравнения, позволяющие определить характеристики инфракрасной системы в целом и, в первую очередь, ее дальность действия. В уравнении, определяющем дальность действия системы, интегрируется по спектральному диапазону произведение излучения цели ( относительно фона), прозрачности атмосферы, прозрачности оптики и чувствительности приемника. При проектировании типичной инфракрасной системы приходится рассматривать ряд противоречивых требований и решать, какими из этих требований можно поступиться, чтобы удовлетворить другим, более важным. [23]
Преднамеренный перехват телефонных переговоров ( или, точнее, несанкционированный доступ к информации в телефонных линиях связи) возможен не только при гальваническом подключении к проводам, но также с помощью бесконтактных индукционных или емкостных датчиков, устанавливаемых вблизи разговорных цепей. На всех участках телефонной цепи, где проходят сигналы канала ТЧ, для перехвата необходимо иметь лишь простейшие технические средства. Техника перехвата ушла далеко вперед от простого подслушивания переговоров по медным проводам. В настоящее время имеются возможности перехвата любых каналов связи, инфракрасных систем передачи и даже оптоволоконных линий связи. Единственный радикальный способ предотвращения перехвата телефонных переговоров и раскрытия их содержания посторонними - это шифрование, или скремблирова-ние ( перемешивание), речевых сигналов. [24]
Несколько слов о распространении и применении световых и инфракрасных волн. И те и другие интенсивно поглощаются и рассеиваются атмосферой, особенно при наличии в ней облаков и тумана. Несмотря на это, волны оптического и инфракрасного диапазонов все больше и больше применяются в радиотехнике. Инфракрасные системы обнаружения и наведения дополняют, а в ряде случаев и вытесняют радиолокационные системы. Их преимущества: меньшие размеры, более простая конструкция, известная из оптики, и высокая надежность. Особенно успешно используются пассивные инфракрасные системы обнаружения целей, не требующие передатчиков. Все эти системы отличаются хорошей помехозащищенностью. Обнаружению объектов световыми и инфракрасными волнами в какой-то мере препятствует фон, создаваемый световым излучением неба и инфракрасным излучением Земли. [25]
Типичными примерами применения инфракрасных систем может служить использование их для химического анализа, для связи, для обнаружения и отслеживания целей, в качестве датчиков горизонта, а также в приборах наземной разведки. Основными элементами любой инфракрасной системы являются источник или цель; излучающий фон, на котором эта цель должна быть обнаружена; атмосфера, ослабляющая инфракрасный сигнал; оптическая система, собирающая принимаемое излучение; приемник ( чувствительный элемент), который обычно преобразует излучение в электрический сигнал, и наконец, электронная схема, предназначенная для усиления и индикации ( или иного использования) сигнала. Такая обобщенная инфракрасная система схематически представлена на рис. 15.1. На основе учета основных параметров элементов, изображенных на схеме, могут быть получены уравнения, позволяющие определить характеристики инфракрасной системы в целом и, в первую очередь, ее дальность действия. В уравнении, определяющем дальность действия системы, интегрируется по спектральному диапазону произведение излучения цели ( относительно фона), прозрачности атмосферы, прозрачности оптики и чувствительности приемника. При проектировании типичной инфракрасной системы приходится рассматривать ряд противоречивых требований и решать, какими из этих требований можно поступиться, чтобы удовлетворить другим, более важным. [26]
Несколько слов о распространении и применении световых и инфракрасных волн. И те и другие интенсивно поглощаются и рассеиваются атмосферой, особенно при наличии в ней облаков и тумана. Несмотря на это, волны оптического и инфракрасного диапазонов все больше и больше применяются в радиотехнике. Инфракрасные системы обнаружения и наведения дополняют, а в ряде случаев и вытесняют радиолокационные системы. Их преимущества: меньшие размеры, более простая конструкция, известная из оптики, и высокая надежность. Особенно успешно используются пассивные инфракрасные системы обнаружения целей, не требующие передатчиков. Все эти системы отличаются хорошей помехозащищенностью. Обнаружению объектов световыми и инфракрасными волнами в какой-то мере препятствует фон, создаваемый световым излучением неба и инфракрасным излучением Земли. [27]
Представленные величины включают вес источников энергии и системы преобразования, а также вес рефрижератора и космического радиатора. Кривые построены аля минимальных значений веса систем. В результате этой оценки был получен вывод, что рефрижератор по циклу Вюллемьера будет иметь вес и энергетические характеристики, сопоставимые с машиной по циклу Стерлинга. При этом было принято, что для питания всех рефрижераторов использовалась электроэнергия, которая генерировалась панелями с солнечными элементами. Вес источников питания, оборудования для преобразования энергии и радиаторов был оценен с помощью упомянутых выше значений удельного веса. Эта тенденция стимулирует стремление конструкторов инфракрасных систем применять датчики с возможно более высокой рабочей температурой и по возможности снижать тепловые нагрузки. [28]