光学镜片排布方式对机载光学窗口气动特性的影响研究

来源 :红外 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xuelin_1985
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
为了降低气动载荷对机载光学窗口的影响,并探究光学镜片排布方式对光学窗口气动特性的影响,设计了三种不同光学镜片排布方式的光学窗口,并对其模型进行了动力学数值模拟分析。研究了不同光学镜片排布方式对光学窗口气动特性的影响,得到了空气阻力最小、气动特性最优的模型。根据0°攻角工况下所受风阻的大小,对其结构力学特性进行了模拟分析。结果表明,该光学窗口模型在风阻载荷作用下不会因冲击而损坏,满足刚度和强度要求。
其他文献
在大视场红外光学系统中,基于普通红外光学材料实现的光学被动无热化系统存在透镜数量多且不易实现轻量化、小型化的技术问题。为解决这个问题,采用硫系玻璃与常用红外材料组合来实现光学被动无热化,并设计了一种视场为40°×32.5°、工作波段为8~12 m、F数为1.0、工作温度范围为-55℃~+70℃的小型化非制冷红外成像光学系统。设计结果表明,该系统结构简单紧凑、成像性能良好,在空间频率421p/mm处的调制传递函数(Modulation Transfer Function,MTF)值大于0.3,能够满足实际工
雷达目标特性包括目标位置信息和目标特征信息两大类。目标的位置信息隐含于目标回波中,可以通过对目标回波的距离和角度的精密跟踪获取目标的位置信息。实时获取运动目标的位置信息,还可以得到目标的运动参数和运动轨迹。目标特征信息也隐含于目标回波中,从中可以获取目标的雷达散射截面及其统计特征参数、角闪烁及其统计特征参数、目标极化散射矩阵、目标多散射中心分布和目标图像等信息,从中可以推导求出目标形状、体积、姿态、表面材料的电磁参数与表面粗糙度等物理量,他们表征了雷达目标的固有特征。