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61.
在战术情况中,希望人们要意识到激光在照明着他。威胁告警装置中,有的能简单探测单个事件,有的能探测、鉴别和定位混合武器交战中的多种威胁,能力各有不同。如果能够精确确定激光源(方位和俯仰)位置,就能扩大对抗的范围。激光寻的和告警系统(LAHAWS)是一种激光探测器,由美陆军研制,其特点是灵敏度高、视场宽、测向精度高且虚警率极低。目前Fairchild照相机和仪器公司有两项先进的技术:(1)光敏电荷耦合器件(CCD),它是一种成象器件;(2)广角远心光学系统。把这两项技术结合起来,就能达到上述目标。本系统所用CCD是一种单片自扫描象传感器,它利用埋置沟道和离子注入势垒的电荷祸合技术。器件上的光敏面是100×100个光电元件阵列,其精度为10~(-5),因此这种器件适合于激光源的定位测量。  相似文献   
62.
美国Inframetries公司生产的这种红外热成象系统用两个扫描镜和一碲镉汞探测器(8~12微米)扫描目标景象。510型可在10℃、50℃和200℃三种温度范围使用,在每个温度范围内可得到的对比度范围为4:1。  相似文献   
63.
心QOO一公 (保护层在波长0.55微米时厚度一入/2,不同的入射角)久(微米)Al40。人I+YoO340“和60。AI+玉王fo:AI+5 10:60找0604560 7 .0 97.9 97.8 97.4 97.4 97.7 97.3 96.9日65 7 5 97.9 97.8 97.4 97.4 97.7 97.3 96.8 96.4 7.吕97、9 978 37.连97,43了.8 97.4 95,69连.0 8 .0 97.9 978 97.4 97.4 97.8 97.4 90宝76.3 8 .2 979冬l‘乙8 97.4 97.4 97_吕974了0.95以l 吕4 979 978 97.4日7.49了.名97.4 77公627 8 .6 97、9 97_8 97.4 974 978 97.4 834丫1.6 8 8 97.9 97.8 97.5 97.5 978 97.礴867了8.0 9 .0 98 0 97 8 97.5 975 97吕97.…  相似文献   
64.
(Nd_xY_(1-x))_3Al_5O_(12)(YAG)和Nd_xLa_(1-x)P_5O_(14)(NdLaUP)的浓度猝灭特性是不同的。对YAG如其Nd~(3 )浓度为10~(21)原子/厘米~3,那么它的效率要比NdLaUP低得多。最近已研究出一种假设来解释NdUP和其它所谓“按化学当量计算”激光材料的浓度关系。对于NdUP中Nd-Nd间的平均距离约5埃来说,可以发生离子对之间的混杂互换。一个离子的5d结构与邻近离子的4f结构混合,产生类似与一个中心同位晶场交叠混合的附加跃迁几率。那么在高浓度时,寿命不是由于浓度猝灭减小,而是由于晶场交叠混合使跃迁几率浓度增强而减小。  相似文献   
65.
目前许多光学测距系统采用近高斯形激光脉冲,而脉宽小于几毫微秒。利用回波信号所有光电子的平均到达时间获得往返时间。对于N个光电子来说,或根据一个单点,或几个点结合构成等效的单点,测距的精度与W/N~(1/2)成正比,其中W是激光脉宽。  相似文献   
66.
随着人们对自然资源的需要,充分利用海洋资源如开采海底矿物和石油等需要对海洋进行广泛的探索。另一方面,美帝、苏修为了称霸世界,掠夺别国的资源,正在大力扩充海军力量,尤其以核潜艇为基础的水下洲际弹道导弹的发展,直接威胁着各国人民的安全。美帝、苏修为了进行水下的战争,对广阔的大洋作了全面而洋尽的研究,特别加强对深海的研究。探测各种物体场的目的在于研制对潜艇警戒的电子设备,以及利用静电、磁力、电磁感应、声定位、激光、红外和电视技术对潜艇的观察设备,目的在于研制水下兵力武器的电子指挥  相似文献   
67.
美国普林斯顿大学已证明复合氩气体激光器可适用于空间通讯和功率传输。但最终采用工作在1500埃左右软x射线波长的双电离氦激光器,E.M.卡姆贝尔首先演示了氩等离子复合激光作用。短波长激光器在空间通讯中是有用的,因为太  相似文献   
68.
美国陆军认为八十年代中期,在战术通讯系统中将用光学纤维代替铜线。纤维光缆的显著特点是重量轻、体积小、频带宽、而且可能成本也低,也许可降到每米10美分。而目前空军和海军正在用纤维光学代替飞机和舰艇上的同轴电缆。纤维光学技  相似文献   
69.
空间用的内腔倍频Nd:YAG激光器光学设计采用的光学折叠三反射镜结构,由于采用了一个自洽性计算机程序而使设计大大地简化。用标绘器把计算机程序写入台式HP9820型计算器。在实验室用计算器很快进行理论与实验的验证。根据2×2ABCD矩阵法,用程序计算高斯模所需要的谐振腔参数。计算机程序还包括影响激光器工作的热光效应。计算机程序的表题称405B-AJAX。  相似文献   
70.
发现过磷酸钕(NdUP)是一种有希望的激光材料。它是一种化学配比的化合物材料,分子式为NdP_5O_(15),Nd浓度高,约为10~(21)/厘米~3。资料[2]预计,如果能得到光学质量良好的单晶,那末它的光学增益和量子效率一定很高。实际上已达到的光学增益约为30分贝/厘米。这样的增益超过了掺钕材料界限,其理由是:(ⅰ)Nd离子是一种最大的离子,与  相似文献   
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