Исследование и разработка многофункционального оптико-электронного средства наблюдения и разведки тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 05.11.13, кандидат технических наук Студитский, Александр Сергеевич
- Специальность ВАК РФ05.11.13
- Количество страниц 113
Оглавление диссертации кандидат технических наук Студитский, Александр Сергеевич
Оглавление
Обозначения и сокращения
Введение
Глава 1. Критерии эффективности наблюдательных систем
1.1 Критерий Джонсона
1.2 Другие критерии различения цели
1.3 Факторы, влияющие на вероятность различения цели в реальных условиях
1.4 Обнаружительная способность тепловизионных систем
1.5 Критерии обнаружения и идентификации наземных целей
1.6 Выводы по главе 1
Глава 2. Мультисенсорная интеграция
2.1 Основы мультисенсорной интеграции
2.2 Уровни интеграции данных
2.3 Практика применения мультисенсорной интеграции в наблюдательных приборах
2.4 Выводы по главе 2
Глава 3. Оптико-электронные наблюдательные системы и их компоненты
3.1 Компоненты наблюдательных систем
3.1.1 Наблюдательные информационные каналы
3.1.2 Измерительные информационные каналы
3.2 Наблюдательные комплексы
3.2.1 Стационарные и мобильные наблюдательные комплексы
3.2.2 Портативные наблюдательные комплексы
3.3 Выводы по главе 3
Глава 4. Разработка экспериментального образца ОЭС
4.1 Постановка задачи
4.2 Оптимизация состава комплекса
4.3 Навигационная система
4.3 Создание комплекса
4.4 Характеристики комплекса
4.5 Сравнение с аналогами
4.6 Выводы по главе 4
Заключение
Список источников
Обозначения и сокращения
S WIR - short wave infrared; ИК — инфракрасный;
MPT — минимальная различимая температура;
ОЭС — оптико-электронные средства;
ПНВ — прибор ночного видения;
РФЧ — ростовая фигура человека;
TBJI — телевизионная линия;
ТС — транспортное средство;
ЭОП — электронно-оптический преобразователь;
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий», 05.11.13 шифр ВАК
Оптико-электронные технологии и средства повышения надежности и безопасности объектов трубопроводного транспорта энергоресурсов2003 год, доктор технических наук Алеев, Рафиль Мухтарович
Разработка тепловизионных систем контроля с учетом геометрического шума фотоприемных устройств2006 год, кандидат технических наук Латыпов, Ярослав Маратович
Системная оценка и оптимизация несканирующих тепловизионных приборов2007 год, доктор технических наук Овсянников, Владимир Александрович
Оптико-электронные системы для прикладных атмосферно-оптических исследований и экологического мониторинга окружающей среды1997 год, доктор технических наук Макаров, Алексей Сергеевич
Основы построения активно-импульсных приборов ночного видения с использованием лазерных излучателей2005 год, доктор технических наук Волков, Виктор Генрихович
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Исследование и разработка многофункционального оптико-электронного средства наблюдения и разведки»
Введение
Актуальность проблемы
Терроризм представляет собой один из определяющих признаков современной жизни. Жертвами терактов становятся государственные учреждения, служащие, гражданские лица. В России основным источником террористической угрозы являются республики Северного Кавказа, где по некоторым оценкам находят убежище до 5000 исламистских боевиков, ведущих по сути партизанскую войну против представителей правоохранительных органов и гражданского населения России. За последние четыре года с 2009 по 2012 включительно в регионе по официальным данным погиб 861 сотрудник правоохранительных органов и свыше 2000 получили ранения, при этом в ходе спецопераций федеральными силами ликвидировано и задержано 1574 и 1938 боевиков соответственно [1]. Особое внимание к этой проблеме связано с будущими международными спортивными событиями: зимними Олимпийскими играми в Сочи в 2014 году и чемпионатом мира по футболу в 2018.
Эффективность контртеррористических мероприятий напрямую зависит от достоверности и своевременности получаемой информации о расположении, количестве и оснащении участников бандформирований. Многие спецоперации происходят на пересеченной местности — в горах, лесу; в разное время суток и при различной погоде. В этих условиях основным средством получения разведывательной информация для принятия адекватных мер противодействия угрозе являются оптико-элекронные средства (ОЭС) наблюдения и разведки.
Полнота и точность информации — основа для принятия адекватных решений. В быстро меняющихся условиях к ним добавляется еще одно требование — скорость. Активная фаза проведения полицейских операций часто измеряется минутами, а стоимость ошибочных решений — потерянными жизнями. В таких ситуациях переоценить важность своевременного получения
максимально подробной и релевантной информации невозможно.
Важнейшим элементом разведывательной деятельности является использование технических средств разведки, существенно расширяющих возможности человека в восприятии текущей ситуации. Настоящая работа посвящена оптико-электронным наблюдательным средствам — в частности разработке высокоинформативных наблюдательных комплексов и методам повышения достоверности выявления объектов и точности определения их характеристик.
Анализ существующих ОЭС показывает наличие практически подкрепленного интереса к таким направлениям развития средств наблюдения и разведки, как комплексирование методов и повышение степени интеграции — от отдельных дискретных приборов к многоканальным системам сбора данных с единым центром обработки и представления информации. При этом существующие отечественные образцы интегрированных многоканальных наблюдательных комплексов значительно уступают зарубежным аналогам.
В связи с проводимым в последние годы ограничением на допуск иностранных производителей к выполнению поставок по государственному оборонному заказу задача создания отечественной современной высокоэффективной наблюдательной аппаратуры особенно актуальна [2].
Объектом исследования являются ОЭС наблюдения и разведки.
Предметом исследования являются способы повышения эффективности ОЭС за счет создания интегрированных многоканальных наблюдательных систем.
Целью работы является разработка высокоэффективного многофункционального оптико-электронного средства наблюдения и целеуказания автомобильного базирования, предназначенного для обнаружения
людей и транспортных средств на дистанции до 500 метров в круглосуточном режиме в широком диапазоне внешних условий, характерных для центральных и южных регионов России.
Основные задачи
- Исследование критериев оценки эффективности ОЭС, их достоинств,
недостатков и условий применимости. Определение основных внешних факторов, влияющих на вероятность различения наземных целей, и способов их учета при оценке и прогнозировании обнаружительных характеристик ОЭС в реальных условиях.
- Поиск способов повышения эффективности ОЭС за счет интеграции в
единую физическую и информационную систему комплекса различных сенсоров.
- Исследование и разработка методических, алгоритмических и технических
решений, направленных на повышение вероятности обнаружения и точности определения координат целей.
- Анализ существующих оптико-электронных наблюдательных комплексов,
их основных компонентов, технических характеристик, возможностей и ограничений.
- Разработка современного оптико-электронного разведывательного
комплекса. Практическая апробация отдельных технических решений, применяемых при создании комплекса.
Научная новизна работы состоит в следующем:
На основании теоретического исследования предложена система коэффициентов для оценки обнаружительной способности тепловизионных и оптико-электронных наблюдательных средств в дневное и ночное время, применительно к задаче обнаружения наземных целей типа «человек» и «транспортное средство».
Определены оптимальные схемы интеграции оптико-электронных каналов в составе наблюдательного комплекса для обеспечения сбалансированных показателей обнаружительной способности, универсальности и удобства наблюдения.
Обоснован выбор тепловизионного и видимого каналов в качестве основы наблюдательной системы как взаимодополняющих по функциональным возможностям и взаимно компенсирующих ограничения по эффективности использования в различных внешних условиях.
Практическая значимость работы:
Приведены факторы, требующие учета при определении вероятности различения наземных целей в реальных условиях использования наблюдательных средств.
Определены основные задачи по повышению эффективности многоканальных наблюдательных систем за счет повышения степени физической и информационной интеграции оптико-электронных и измерительных каналов.
На основе рассмотренных схем интеграции информационных каналов созданы многоканальные наблюдательные системы для технического оснащения оперативных подразделений МВД и ФСБ РФ.
Разработан универсальный оптико-электронный комплекс наблюдения и целеуказания автомобильного базирования, предназначенный для обнаружения, идентификации и локализации наземных целей.
Методы исследований
Методологической и теоретической основой диссертационного исследования послужили труды зарубежных и отечественных специалистов в области изучения вопросов распознания образов и, в частности, обнаружения и идентификации удаленных объектов на основе изображений, получаемых с
помощью оптико-электронных средств.
Разработка системы поправочных коэффициентов для критериев обнаружения и идентификации наземных целей в реальных условиях осуществлена аналитическими методами на основе информации из зарубежных и отечественных источников, а также экспериментальных данных, полученных автором.
Внедрение результатов работы
Результаты работы нашли внедрение в процессе разработки комбинированных многоканальных наблюдательных приборов для нужд подразделений силовых структур России.
На ряд комбинированных наблюдательных приборов, разработанных с участием автора, получены патенты РФ.
Личный вклад автора
Личный вклад автора заключается в:
- проведении информационного поиска по вопросам оценки эффективности
ОЭС, применения принципа мультисенсорной интеграции для повышения обнаружительных способностей наблюдательных комплексов;
- проведении экспериментов по обнаружению теплоизлучающих целей в
условиях равномерного и неравномерного теплового фона;
- участии в разработке многоканальных оптико-электронных средств: «ТН-
4604МП» — разработка корпуса и электронных схем; «Спектр-4» — разработка тепловизионного канала; «Скат-2», «Спрут-2» и «КОТ» — разработка концепции и алгоритмов работы;
На защиту выносятся следующие положения
Способ учета воздействия внешних факторов при оценке и прогнозировании обнаружительных характеристик оптико-электронных средств
в реальных условиях через соответствующие коэффициенты при расчете приведенного критерия различения объекта как величины требуемого разрешения в элементах изображения, укладывающихся на критический размер цели.
Схема интеграции оптико-электронных и измерительных каналов наблюдательного комплекса для обеспечения высокой работоспособности комплекса в широком диапазоне внешних условий и реализации функций обнаружения, идентификации и целеуказания, заключающаяся в повышении уровня физической интеграции и использовании информационной интеграции на уровне выявленных особенностей при возможности достоверного выделения сигнала от цели на общем фоне в одном из каналов.
Структурная схема и практическая реализация в виде опытного образца универсального комплекса наблюдения и целеуказания автомобильного базирования, состоящего из тепловизионного канала с фиксированным полем зрения, видимого канала с переменным полем зрения и навигационной системы, включающей измерительные средства, позволяющие определять собственные координаты наблюдателя, а также относительные и абсолютные координаты обнаруженной цели.
Похожие диссертационные работы по специальности «Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий», 05.11.13 шифр ВАК
Исследование и разработка неохлаждаемых тепловизионных средств обнаружения и визуализации слабоконтрастных удаленных объектов2008 год, кандидат технических наук Ковалев, Алексей Алексеевич
Методы и средства стабилизации оптических параметров криотелескопов космического базирования и наземных имитационно-испытательных комплексов2004 год, доктор технических наук Олейников, Леонид Шлемович
Исследование распространения оптического излучения в горной местности2005 год, кандидат физико-математических наук Рагимов, Эльхан Агабек оглы
Программно-аппаратные средства многоканального оптико-электронного прибора дистанционного контроля высоковольтного оборудования2011 год, кандидат технических наук Галеев, Дамир Раисович
Моделирование и анализ инфракрасных изображений объектов, наблюдаемых в условиях естественного теплообмена2008 год, кандидат физико-математических наук Эльц, Екатерина Эдуардовна
Заключение диссертации по теме «Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий», Студитский, Александр Сергеевич
4.6Выводы по главе 4
1. За счет применения принципов мультисенсорной интеграции создан многоканальный наблюдательный комплекс автомобильного базирования, предназначенный для обнаружения и идентификации наземных целей типа «человек» и «автомобиль» на дистанции до 500 метров в круглосуточном режиме, в том числе в сложных метеоусловиях и при наличии естественных и искусственных атмосферных помех.
2. Созданный опытный образец по своим характеристикам полностью соответствует поставленной задаче.
3. Из сравнения с существующими аналогами на основе доступной информации можно сделать вывод, что созданный комплекс по совокупности параметров не уступает зарубежным аналогам и превосходит по своим функциональным возможностям и техническим характеристикам отечественные разработки.
4. Направление дальнейших работ по теме должно включать следующие теоретические исследования и разработки:
4.1. Экспериментальное исследование влияния различных внешних факторов на вероятность обнаружения цели различными типами сенсоров. Обработка экспериментальных данных и создание единой информационной базы, как теоретической основы для дальнейшей разработки аппаратуры с параметрами, оптимизированными под конкретные условия применения.
4.2. Повышение точности определения координат цели за счет применения подхода мультисенсорной интеграции при проектировании навигационной системы.
4.3. Снижение массо-габаритных характеристик комплекса и создание портативного прибора с аналогичными функциональными возможностями.
4.4. Создание сетевой информационной структуры, объединяющей данные с пространственно разнесенных наблюдательных приборов, с целью повышения информационной связанности всех боевых единиц, участвующих в операции.
Заключение
В ходе проведенной работы получены следующие результаты:
1. Исследованы факторы, влияющие на обнаружительную способность наблюдательных оптико-электронных средств. Предложены критерии оценки обнаружительной способности оптико-электронных средств наблюдения с учетом наиболее часто встречающихся воздействующих факторов при решении задач обнаружения, идентификации и локализации наземных целей в реальных условиях.
2. Исследованы возможные способы повышения эффективности наблюдательных комплексов за счет физической и информационной интеграции различных сенсоров. Предложены способы повышения обнаружительных способностей наблюдательных приборов за счет объединения комплементарных, в частности тепловизионного и видимого, информационных каналов.
3. Разработаны двухканальные наблюдательные приборы серии «Скат», объединяющие тепловизионный и видимый информационные каналы, и приборы серии «Спрут», объединяющие тепловизионный и лазерный локационный каналы. Разработаны стационарные наблюдательные системы «Спектр-2» и «Спектр-4» с двумя и четырьмя наблюдательными каналами, работающими в различных спектральных диапазонах.
4. Проведен анализ существующих образцов наблюдательных комплексов отечественного и зарубежного производства, их особенностей, преимуществ и недостатков. Обоснована потребность в разработке отечественного многофункционального оптико-электронного средства наблюдения и целеуказания, решающего задачи обнаружения и идентификации людей и транспортных средств.
5. Разработан многофункциональный оптико-тепловизионный комплекс «КОТ», осуществляющий функции круглосуточного всепогодного наблюдения и целеуказания за счет объединения тепловизионного и видимого наблюдательных каналов, а также навигационной системы, определяющей относительные и абсолютные координаты обнаруженных объектов.
Список литературы диссертационного исследования кандидат технических наук Студитский, Александр Сергеевич, 2013 год
Список источников
1. Исламистский терроризм на Северном Кавказе. Материал из Википедии — свободной энциклопедии. / Удаленный ресурс. Режим доступа:
http://ru■wikipedia■org/wiki/Иcлaмиcтcкий_тeppopизм_нa_Ceвepнoм_Ka вказе_
2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе"
3. Johnson J. Analysis of Image Forming Systems. Image Intensifier Symposium, FortBelvoir, VA, 6-7 October 1958.
4. Biberman L. "Perception of Displayed Information", Plenum Press, New York, 1973.
5. Harney R. "Combat Systems vol. 1: Sensors", Chapter 14: Imaging and Image-based Perception. 2005
6. Ковалев A.A., Ковалев А.В. Технические средства антитеррористической и криминалистической диагностики: учеб. пособие / под общ. ред. В.В. Клюева. М.: Издательский дом «Спектр», 2011. - 206 е.: ил. - (Диагностика безопасности).
7. i-LIDS User Guide: Imagery Library for Intelligent Detection Systems. Home Office Scientific Development Branch Langhurst House, Langhurstwood Road, Horsham, RH12 4WX, United Kingdom, 2009
8. Никитин С. Тепловизоры: мифы и реальность. Алгоритм безопасности. №4 2011.
9. Self H. "Imaqe Evaluation for the Prediction of the Performance of a Human Observer", NATO Symposium on Image Evaluation, 18-22 August 1969.
10.Volimerhausen R., Jacobs E., Driggers R. New metric for predicting target acquisition performance. U.S. Army Communications and Electronics
Command Night Vision and Electronic Sensors Directorate, Fort Belvoir. 2003
11. Johnson J. and Lawson W. "Performance Modeling Methods and Problems", Proceedings of IRIS Specialty Groups on Imagery, January 1974.
12.Rosell F. and Willson R. "Recent Psychophysical Experiments and the Display Signal-to-Noise Ratio Concept," in L. M. Biberman (ed.), Perception of Displayed Information, New York, NY: Plenum Press, 1973
13.Leachtenauer J. Surveillance and Reconnaissance Systems: Modeling and Performance Prediction, 2001
14. Chen X., Schmid N. On the Limits of Target Recognition in the Presence of Atmospheric Effects. Lane Department of Computer Science and Electrical Engineering West Virginia University, Morgantown. 2007
15. Wilson D. Image based contrast-to-clutter modeling of detection. US Army CECOM NVESD, 10221 Burbeck Rd., STE 430 Ft. Belvoir. 1999
16.Meitzler T., Gerhart G., Sohn E. Detection Probability Using Relative Clutter in Infrared Images. US Army Tank-Automotive and Armaments Command Survivability Technology Center, Research and Engineering Center (TARDEC), Warren, MI. 1998
17.Schmieder D. et al, "Clutter and Resolution Effects on Observer Static Detection Performance", Wright Avionics Laboratory Report AFWAL-TR-82-1059, WPAFB, Dayton, Ohio, February 1982.
18.0sadciw L., Slocum J. Clutter Processing Using K-Distributions for Digital Radars with Increased Sensitivity
19.Donohue J. Introductory review of target discrimination criteria, Final Report, 16 April 1991 - 31 December 1991, Phillips Laboratory Air Force Systems Command Hanscom Air Force Base, Massachusetts 01731-5000
20.0'Kane B. Cycle Criteria for Detection of Camouflaged Targets, US Army RDECOM CERDEC NVESD Ft. Belvoir, 2005
21.Moyer S. Modeling challenges of advanced thermal imagers. Georgia Institute of Technology. 2006
22.Ratches J., Vollmerhausen R., Driggers R., Target Acquisition Performance Modeling of Infrared Imaging Systems: Past, Present, and Future. IEEE SENSORS JOURNAL, VOL. 1, NO. 1, JUNE 2001
23.Harvey G., Rosell F. and others. The fundamentals of thermal imaging systems. Naval research laboratory, Washington, D.C., 1979
24.Blanchard D. A performance model of thermal imaging systems (tiss) which includes the human observer's response to "state of the art" displays. Rome Laboratory Air Force Systems Command. 1991
25.Minor J. Flight test and evaluation of electro-optical sensor systems. Sfite 33rd annual international symposium 2002
26.Rosa S., Lindsley t. Tank Thermal Signatures The Other Variable In the Gunnery Equation. Armor Sept-Oct 1989. p.31-34
27.Ratches J, Lawson W, Obert L, Bergemann R, Cassidy Т., Night Vision Laboratory Static Performance Model for Thermal Viewing Systems. Technical rept. 1975
28.Dyer J. Designing Multi-media to Train the Thermal Signatures of Vehicles. U.S. Army Research Institute for the Behavioral and Social Sciences. 1998
29.Госсорг Ж. Инфракрасная термография. Основы, техника применение. Пер. с франц. - М.: Мир, 1988. - 416 е., ил.
30.Lloyd J., Thermal Imaging Systems, New York, Plenum Press, 1975
31. Тепловидение: Как далеко вы можете видеть с ним? FLIR: Технические замечания./ Удаленный ресурс. Режим доступа: http://www.bbc-spb.ru/stati/teplovidenie/.
32.Студитский А.С. Эффективность наблюдательных тепловизионных и оптико-электронных систем. / Вестник компьютерных и информационных технологий, №10, 2013. - С. 33-36.
33.Студитский А.С., Ковалев А.А., Кекин А.Г., Поляков Ю.А., Ковалев
А.В., Пономарев М.А. Портативный тепловизионный прибор. Патент на промышленный образец №77880 приоритет от 23.09.2009.
34.The Infrared & Electro-Optical Systems Handbook, v.8 Emerging Systems and Technologies
35.Richman D. "Multisensor data fusion and multi sensor techniques:1 Course material, Center for Professional Development at the University of Maryland University College (Sep. 1989).
36.Y. Bar-Shalom and Т. E. Fortman, Tracking and Data Association, Academic Press, San Diego (1988).
37.Sonesson M. A Probabilistic Approach to Conceptual Sensor Modeling. 2004.
38.Письменный Д.Т. Конспект лекций по теории вероятностей и математической статистике. - М.: Айрис-пресс, 2004. - 256 с. - (Высшее образование).
39.Dong J. Advances in Multi-Sensor Data Fusion: Algorithms and Applications. 2009
40.Harney R.C. "Practical issues in multisensor target recognition," in Proceedings of the Third National Symposium on Sensor Fusion, pp. 105-114(1990).
41.Robinson G. ATR systems: a Northrop perspective:' Proceedings of the SPIE 750,216-224(1987).
42.Hall D. Llinas J. An Introduction to Multisensor Data Fusion. PROCEEDINGS OF THE IEEE, VOL. 85, NO. 1, JANUARY 1997
43.A Omar Aboutalib, "Multisensor fusion for target detection, tracking and recognition:' in Proceedings of the Fourth National Symposium on Sensor Fusion, Vol. 1, pp. 99-118 (1991).
44.Mitchell H. Image Fusion: Theories, Techniques and Applications. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. ISBN 978-3-642-11215-7. 2010
45.Guner S. Robinson and A Omar Aboutalib, "Trade-off analysis of
multisensor fusion levels:' in Proceedings of the Second National Symposium on Sensor Fusion, Vol. 2, pp. 21-34 (1989).
46.AOmar Aboutalib and Thanh Luu, "An efficient target extraction technique for laser radar imagery:' in Aerospace Sensing, Proceedings of the SPIE 1096, 23-33 (1989).
47.A Omar Aboutalib, L. Tran and C.-Y. Hu, "Fusion of passive imaging sensors for target acquisition:' in Proceedings of the Fifth National Symposium on Sensor Fusion, Vol. 1, pp. 151-162 (1992).
48.Hall D., Liggins M. & Llinas, J. (2009). Handbook of multisensor data fusion : Theory and practice (2nd ed.). Boca Raton, FL: CRC Press
49.Gros X. NDT Data Fusion. ISBN 0 340 67648 5, 1997
50.Студитский A.C., Кекин А.Г. Повышение эффективности интегрированных многоканальных наблюдательных систем / Приборы, №9, 2013. - с. 52-55
51.Stathaki Т. Image Fusion: Algorithms and Applications. ISBN: 978-0-12372529-5. 2008
52.Ковалев A.A., Федчишин В.Г., Студитский A.C., Поляков Ю.А., Возможности неохлаждаемой тепловизионной аппаратуры по диагностике энергонасыщенных объектов и промышленного оборудования/ Русский инженер, №1, 2006. - С. 24-27
53. IR-fusion technology. Technical Data. / Удаленный ресурс. Режим доступа: http://support.fluke.com/find-sales/Download/Asset/2680032_6251 _ENG_B_W.PDF
54. http://mzpo.com.ua/catalogue/fluke/437-teplovizor-fluke-ti-10.html
55.Студитский А.С., Ковалев А.А., Кекин А.Г., Поляков Ю.А., Ковалев А.В. Автономный портативный комбинированный оптоэлектронно-тепловизионный прибор. Патент на промышленный образец №77879 приоритет от 10.06.2009
56.Прэтт У. Цифровая обработка изображений: Пер. с англ. - М.: Мир,
1982. -Кн.1 — 312 с., ил.
57.ГОСТ 21879-88 Телевидение вещательное. Термины и определения.
58.Color Camera Module FCB-EX995E/P, FCB-EX985E/P Technical manual.
59.Watec. Specialized camera catalog. 2012.
60.Неразрушающий контроль: Справочник: В 8 т. Под общ. ред. В.В. Клюева. Т.8: В 2 кн. Кн.1: В.В. Клюев, А.А. Кеткович, В.Ф. Крапивин и др. Экологическая диагностика / Кн. 2: А.В. Ковалев. Антитеррористическая и криминалистическая диагностика. - М.: Машиностроение, 2005. - 789 е.: ил.
61.Leong Н. Imaging and reflectance spectroscopy for the evaluation of effective camouflage in the SWIR. Naval postgraduate school. 2007
62.Haran T. Short-Wave Infrared Diffuse Reflectance of Textile Materials. 2008
63.Application Note: Defense applications for SWIR InGaAs cameras. slnfraRed Pte Ltd 221 Queensway #12-10 - 276750 Singapore
64.Technology: Why SWIR? What is the Value of Shortwave Infrared? / Удаленный ресурс. Режим доступа: www.sensorsinc.com/whyswir.html
65. SWIR Imaging Penetrates through Haze. / Удаленный ресурс. Режим доступа: http://www.sensorsinc.com/imaging-haze.html
66.Студитский А. С., Бражников Д.В., Пономарев М.А., Садков С.В., Федчишин В. Г., Поляков Ю. А. Многоспектральные оптические средства контроля для решения антитеррористических задач. / Выставка и конференция «Неразрушающий контроль» 2005г.
67.Hansen М., Malchow D. Overview of SWIR detectors, cameras, and applications. - Sensors Unlimited, part of Goodrich Corp, 3490 US Route 1, Blgd. 12, Princeton, NJ 08540
68.Richards A. Alien Vision: Exploring the Electromagnetic Spectrum with Imaging Technology. ISBN 978-0-8194-8535-9. 2011
69. UVR Defense Tech. / Удаленный ресурс. Режим доступа:
http://www.uvrdefensetech.com/index.php
70.Гейхман И.А., Волков В.Г. Основы улучшения видимости в сложных условиях. - М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 1999. - 286 е.: ил.
71.Волков В.Г. Приборы ночного видения для обнаружения бликующих объектов./ Специальная техника. №2 2004.
72.Волков В.Г. Активно-импульсные приборы ночного видения. Специальная техника, 2002г., №3, с.2-11.
73.Волков В.Г. Активно-импульсные ПНВ и тепловизионные приборы: анализ возможностей применения. / Фотоника №4 2007
74.Thermovision 2000 / 3000. Thermal imaging cameras with cooled detector for long range surveillance applications. / FLIR Systems, Inc
75. Мобильны патрульный комплекс «Патриот-Окапи» / Удаленный ресурс. Режим доступа: www.gorizontrostov.ru/ru/uaz.htm1
76.JIM LR Long-range multifunction cooled infrared binoculars. / SAGEM
77. SOPHIE UF2 Lightweight Multifunction Surveillance & Target Locator. / THALES UK
78. Двухканальный прибор обнаружения живой силы и транспортных средств по тепловому излучению "Зарница" / Удаленный ресурс. Режим доступа: http://www.bnti.ru/des.asp?itm=4764&tbl=:04.09.03.
79.Хвостиков И.А. Теория рассеяния света и ее применение к вопросам прозрачности атмосферы и туманов. Успехи физических наук t.XXIV, вып.2. 1940
80.Кириллов В.М. Основания устройства и проектирования стрелкового оружия. -Пенза: Типография ПВАИУ. 1963.
81. Дальнобойность стрелкового оружия. Материал из Википедии — свободной энциклопедии. / Удаленный ресурс. Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Дaльнoбoйнocть_cтpeлкoвoгo_opyжия
82.THERMAL-EYE 4500AS. / L-3 Communications Infrared Products
83.Ван де Хюлст Рассеяние света малыми частицами.- Москва:
Издательство иностранной литературы. 1961.
84.LRF 100 Series OEM Laser Range Finder - Data Sheet. / Instro Precision Limited
85.Аппаратура ГеоС-1. Технические требования. ИЯФК.464316.001 ТУ
86.3-Axis Digital Compass 1С HMC5843 / Honeywell
87.LIS331DL MEMS motion sensor 3-axis - ±2g/±8g smart digital output "nano" accelerometer. / STMicroelectronics
88.Hines L. Digital Compass Accuracy. University of St. Thomas. 2007
89.Кузьминский А. Электронный компас на PSoC. / Компоненты и технологии, № 4 2005
90.Штюрмер Ю. Карманный справочник туриста. М.: Профиздат - 224с. ил. 1982
91.ThermoSightTM RWS-M / FLIR Systems, Inc
92. Оптико-электронный модуль «Дозор СБ» / Удаленный ресурс. Режим доступа: http://skb-russia.ru/index.php/ru/produkty/optiko-elektronnve-sistemv-semej stva-dozor-sb
93.«Орлан» Многоспектральная система видеонаблюдения. / ОАО «ЦНИИ «Циклон»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТЕХНИК1/
«СПЕКТР-АТ»
Россия, 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 35, стр. 1 Тел./факс: +7(499) 245-52-00, +7(495) 626-53-80,626-53-81 E-mail: market@spektr-at.ru www.spektr-at.ru
Исх.АТчо! S3f « -// » 201 Зг
АКТ
о внедрении результатов диссертационной работы
Студитского A.C.
на тему «Исследование и разработка многофункционального оптико-электронного средства наблюдения и разведки».
Настоящим актом удостоверяется, что в процесс разработки новой наблюдательной аппаратуры отделом разработки НПЦ «Спектр-AT» были внедрены следующие результаты работы:
• уточненная методика оценки обнаружительной способности наблюдательных средств с учетом неравномерности фона;
• принцип дополнительности характеристик информационных каналов, как основополагающий при разработке многоканальных наблюдательных систем;
• архитектура интеграции потоков данных на уровне особенностей для схожих сенсоров.
В результате внедрения получены следующие результаты:
• повысилось соответствие возможностей наблюдательных приборов тактико-техническим требованиям;
• ускорился процесс разработки новой аппаратуры;
• повысилась эффективность и удобство использования комбинированных многоканальных приборов за счет применения новых алгоритмов обработки сигналов.
Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.