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近年来在西方发达国家,激光照射航空器已经成为航空安全的一个重要威胁。本文介绍了激光照射对航空器运行的危害,以及近年激光照射事件数量的激增状况。对应对这一问题的各个方面进行了讨论,指出了我国开展相关工作的必要性和紧迫性。 相似文献
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为提高舰炮武器系统作战效率,对舰炮激光制导弹药在典型条件下激光照射指示与跟踪探测进行仿真验证。针对舰炮武器系统激光精确制导弹药使用场景,建立了激光照射指示与弹药探测跟踪模型,编制了激光制导光区仿真计算软件,研究了不同气象能见度条件、不同攻击目标、舰艇本舰照射指示、无人机载照射指示等条件下激光精确制导弹药与照射器间的协同方法及指示、探测能力,并进行仿真计算。得到反射激光能量密度随着角度θc的增大过程中,反射激光的能量密度在逐渐减小,激光入射角度θz越大,反射激光的能量密度越大,两种照射方式产生的激光制导光区较为接近。无人机激光制导方式与舰船激光制导方式各有优劣,可适用于不同应用场景。 相似文献
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无人机技术近年来发展迅速,军事应用日益广泛。传统机载激光目标指示器重量与体积较大,很难集成于无人机来实现军事应用。主要介绍了一种国际主流的激光制导武器系统技术方案及作战应用流程,并研究了一种轻小型化的三光合一的无人机激光光电目标跟踪指示载荷。有别于传统激光指示照射,该无人机激光光电载荷通过与无人机的紧耦合完成小型化集成,并实现了远近距离一体化探测功能:远距离可对打击目标进行定位引导(大地坐标位置信息),近距离可对打击目标进行激光照射指示引导。同时,本文的指示方法利用低成本小型无人机突击作战,避免了人员暴露及伤亡风险,提高了无人化作战效率。 相似文献
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探讨低能量激光照射是否对体外培养的成骨细胞增殖过程中的hedgehog信号通路产生影响,揭示低能量激光照射促进骨形成的分子学机制,为其在口腔种植的临床应用提供理论依据。体外培养小鼠成骨样细胞系MC3T3-E1,用hedgehog信号通路增强剂N端hedgehog重组蛋白(N-Shh)、hedgehog信号通路抑制剂环巴胺对低能量激光照射后的MC3T3-E1进行干预,随机分为4组,采用细胞计数,MTS,流式细胞术检测照射后12,24,48,72h成骨细胞的增殖活性。结果显示,与激光照射组相比,激光照射+N-Shh组的细胞增殖活性明显增加,激光照射环巴胺组的细胞增殖活性明显降低,激光照射环巴胺组的细胞增殖活性仍高于对照组。研究发现低能量激光照射活化了成骨细胞增殖过程中的hedgehog信号通路,hedgehog信号通路是参与低能量激光照射调控成骨细胞增殖的通道之一。 相似文献
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本试验采用Nd YVO4 激光照射蚕豆已萌发的种子。Nd YVO4 激光照射的时间分别为5min .10min .15min。对照射后蚕豆根尖下细胞中的染色体损伤情况进行了研究。经Nd YVO4 激光照射后,蚕豆根尖细胞中的染色体的畸变类型有染色体桥,断片,落后染色体,微核。经Nd YVO4 激光照射后,蚕豆根尖细胞中有丝分裂指数随着照射的时间的延长而降低。试验结果表明,Nd YVO4 激光对蚕豆根尖细胞染色体和有丝分裂有明显影响。 相似文献
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本文采用有限差分法对强激光照射下的铜镜的非稳态温度场及其热变形进行了数值模拟,对不同激光功率下的最大照射时间及形变随照射时间的关系等进行了探讨和分析。 相似文献
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激光照射对酶活性的影响主要取决于光源的波长和能量。系统研究了激光的波长和能量对酶活性的改变,并且对激光和发光二极管(LED)是否对酶活性改变具有相同的效果也进行了研究。分别采用能量为0~810J/cm2,激光波长分别为532、808、1064、1342nm,LED波长分别为640nm和810nm的激光照射磷脂酶C,通过高效薄层层析法(HPTLC)测量经过光源照射0.5、1、2、3、4、6、17、24h后神经酰胺的浓度来研究酶活性的改变。酶活性改变持续时间通过以上实验数据进行评估计算。在一定波长范围内激光和LED照射均可以提高磷脂酶C的活性,效果取决于光源的能量和波长,在经过照射后,酶活性的改变大约可以持续4h。研究结果表明在报道激光照射对酶活性改变的时候,酶活性改变持续时间应该作为一个主要的激光参数进行声明,还发现照射时选择波长、能量相同的激光源和LED,其对酶活性的改变具有同样的效果。 相似文献
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同等功率和照射时间(6瓦,5秒)条件下,在18只家兔大脑皮质测量 CO_2激光照射前后的温度变化,结合观察 CO_2激光照射后兔脑的组织学变化,对 CO_2激光应用的临床意义进行了探讨。 相似文献
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