【摘 要】
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监听技术一直是军事领域探讨的热门话题,特别是以光束作为信息载体的激光监听方式,由于其具有操作简单,隐秘性强,结构简单等优点而广泛的应用到电子对抗以及侦查与反侦查领域中。但作为一种新概念军事装备,在实际应用中还存在检查精度,监听部署时间,对外界环境因素敏感等瓶颈制约着该类系统性能的进一步提升。本文主要研究基于波导光锥多级放大的激光监听模式,并对视窗玻璃的声光频谱传递特性进行探究。主要研究内容如下:分
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监听技术一直是军事领域探讨的热门话题,特别是以光束作为信息载体的激光监听方式,由于其具有操作简单,隐秘性强,结构简单等优点而广泛的应用到电子对抗以及侦查与反侦查领域中。但作为一种新概念军事装备,在实际应用中还存在检查精度,监听部署时间,对外界环境因素敏感等瓶颈制约着该类系统性能的进一步提升。本文主要研究基于波导光锥多级放大的激光监听模式,并对视窗玻璃的声光频谱传递特性进行探究。主要研究内容如下:分析了传统的激光监听的结构及理论构成,从理论的角度分析了当前激光监听系统在实际的应用中面临的诸多约束情况。得出无论采用哪种检测模式,长焦光学天线则是当前激光监听系统的必然选择。但从应用的角度分析,焦距越长其接收系统的视场也就越小,即难以实现快速的监听部署。为了进一步增加激光监听系统对入射光轴到达角的放大能力,提高激光监听接收系统的视场光阑,提出了一种基于波导光锥多级放大的激光监听模式。首先从接收视场与入射光轴到达角放大能力的角度分析波导光锥多级放大的优越性,并结合四象限(4QD)激光监听模式。在对比不同视窗玻璃的声光传递机理的基础上,通过验证性实验验证了不同厚度,材质的视窗玻璃对于监听效果的影响。并分析出在不同频段范围对激光监听的信号调制作用。对基于波导光锥多级放大的激光监听系统进行系统合成,通过野外复杂光电环境下的验证性实验,证明了两级放大模式比一级放大模式探测信噪比提升了6~10个dB,尤其在低音量和高音量时波导光锥具有明显的信噪比优势。
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