激光武器复合轴光电跟踪系统.doc
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1、精品文档,仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除激光武器复合轴光电跟踪系统相关知识学习综述激光武器是反精确制导武器、卫星等目标的最有力手段。它主要由高能激光器、光束控制发射装置、侦察定位装置和精密跟踪瞄准系统组成。捕获和精密跟瞄技术将成为激光武器研制中最重要的技术。激光武器系统不仅要求将运动目标稳定跟踪在规定视场内,而且要求将光束锁定在目标某一点上,跟踪精度达到角秒级。采用复合轴跟踪系统能够克服单轴跟踪架的结构谐振频率的限制,且使系统具有足够的带宽。高精度跟踪和瞄准目标是系统控制技术的难点。1 激光器原理激光器装置的必不可少的组成部分包括激励(或抽运)、具有亚稳态能级的工作介质和谐振腔3部分。
2、激励是工作介质吸收外来能量后激发到激发态,为实现并维持粒子数反转创造条件。激励方式有光学激励、电激励、化学激励和核能激励等。工作介质具有亚稳能级,使受激辐射占主导地位,从而实现光放大。谐振腔可使腔内的光子有一致的频率、相位和运行方向,从而使激光具有良好的定向性和相干性。(1)激光工作物质 用来实现粒子数反转并产生光的受激辐射放大作用的物质体系,有时也称为激光增益媒质,它们可以是固体(晶体、玻璃)、气体(原子气体、离子气体、分子气体)、半导体和液体等媒质。对激光工作物质的主要要求,是尽可能在其工作粒子的特定能级间实现较大程度的粒子数反转,并使这种反转在整个激光发射作用过程中尽可能有效地保持下去;
3、为此,要求工作物质具有合适的能级结构和跃迁特性。(2)激励(泵浦)系统 为使激光工作物质实现并维持粒子数反转而提供能量来源的机构或装置。根据工作物质和激光器运转条件的不同,可以采取不同的激励方式和激励装置,常见的有以下四种:光学激励(光泵)。是利用外界光源发出的光来辐照工作物质以实现粒子数反转的,整个激励装置,通常是由气体放电光源(如氙灯、氪灯)和聚光器组成。气体放电激励。是利用在气体工作物质内发生的气体放电过程来实现粒子数反转的,整个激励装置通常由放电电极和放电电源组成。化学激励。是利用在工作物质内部发生的化学反应过程来实现粒子数反转的,通常要求有适当的化学反应物和相应的引发措施。核能激励。
4、是利用小型核裂变反应所产生的裂变碎片、高能粒子或放射线来激励工作物质并实现粒子数反转的。 (3)光学共振腔 通常是由具有一定几何形状和光学反射特性的两块反射镜按特定的方式组合而成。作用为:提供光学反馈能力,使受激辐射光子在腔内多次往返以形成相干的持续振荡。对腔内往返振荡光束的方向和频率进行限制,以保证输出激光具有一定的定向性和单色性。在激光器军事应用的过程中,固体激光器可算是后起之秀。直到20世纪90年代,由于激光技术的发展,固体激光器才在各种军事应用领域崭露头角,并成为绝对的主角。激光导弹防御或称激光反导的基本特征是:用由光速的高能激光去摧毁声速运行的导弹或其它飞行固体。我们可以说这方面是L
5、D泵浦的固体激光器的天下,因为它有一些突出的优点。目前在陆军中采用的陆基小型激光反导系统、空军采用的机载激光反导系统和海军采用的舰载激光反导系统中都是使用LD泵浦的固体激光器。未来的固体激光武器主要的方向是超高功率和高便携性。高能激光器是未来战斗系统的重要组成部分,将在反监视、主动保护、防空和清除暴露地雷等方面做出贡献。高便携性将使单兵作战的能力大极大的提高,充分发挥每一个兵的作用,当然目前这个想法还是仅仅处于理论阶段。目前各国的激光武器都朝着这两个目标发展,当然实现这两个目标还需很漫长的等待。2 复合轴跟踪系统分析复合轴跟踪系统是二维关联控制系统的一种实现形式,它是由望远镜主机架和安装在机架
6、内的快速控制反射镜组成。主机架轴称为主跟踪轴,也称粗跟踪轴,快速控制反射镜轴称为子跟踪轴,也称子轴。主轴和子轴分别由粗跟踪器和精跟踪器控制,这就是双检测器型复合轴系统。主轴和子轴也可以由一个跟踪器控制,这就是单检测器型复合轴系统。主轴和子轴协调工作,实现了大范围、快速响应和高精度跟踪。图1(a)双探测器型复合轴等效控制框图,图1(b)为单探测器型复合轴的控制框图。图1 复合轴控制系统框图A和B为探测器的输出特性,D1(s)、G1(s)、D2(s)、G2(s)分别为主、子系统的控制器和对象传递函数。推导得出双检测型复合轴控制的闭环等效传递函数为: (1)式(1)中、分别为主轴、子轴回路开环传递函
7、数。 (2) (3)复合轴系统的特征方程为主、子系统特征方程之积。因此,主系统与子系统都稳定时,复合轴系统才能稳定。复合轴的误差传递函数为: (4)复合轴系统的误差传递函数是主系统与子系统误差传递函数之积,这说明复合轴系统的无差度阶数为主、子系统无差度阶数之和,因此复合轴系统具有很高的控制精度。从单检测型也可以得出类似结论。在很多工程应用场合非常重要,它的本质就是利用一个探测器实现主、子轴无耦合闭环工作。从理论分析可知,复合轴系统与其子系统具有几乎相同的中、高频特性。因此,应该尽量提高主子系统的带宽比,使得复合轴系统在高频段的综合性能尽量接近于子系统的性能,从而提高复合轴系统克服高频噪声的能力
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