【摘 要】
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研究发现人造物体反射光的偏振度较大,而自然环境中物体的反射光几乎不含偏振信息,这项发现立刻被应用到导弹制导技术当中。由于人造物体的反射光具有较大偏振度,所以导弹的导引头如果能捕捉并识别这种特殊偏振光就能大大提高导弹的命中率。但是偏振制导导弹的测试费用十分昂贵,科学家们为降低测试成本发明了半实物仿真实验,利用目标模拟器模拟打击目标用于测试导引头。针对这点本文设计了一款基于偏振的可见光目标模拟器作为半
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研究发现人造物体反射光的偏振度较大,而自然环境中物体的反射光几乎不含偏振信息,这项发现立刻被应用到导弹制导技术当中。由于人造物体的反射光具有较大偏振度,所以导弹的导引头如果能捕捉并识别这种特殊偏振光就能大大提高导弹的命中率。但是偏振制导导弹的测试费用十分昂贵,科学家们为降低测试成本发明了半实物仿真实验,利用目标模拟器模拟打击目标用于测试导引头。针对这点本文设计了一款基于偏振的可见光目标模拟器作为半实物仿真实验的目标信源设备,该可见光目标模拟器将模拟目标的图像数据通过数字微镜器件(DMD)转化为波长范围在380~780nm之间的可见光进行投影,投影出来的出射光再经过偏振调制光学系统转化为偏振光,从而产生带有偏振信息的目标灰度图像,得到的偏振目标灰度图像最终充当半实物仿真实验中的模拟目标。本文以可见光目标模拟器设计和偏振调制光学系统设计为主要内容,介绍了偏振光学基本理论以及DMD的工作原理,搭建出了实验平台,包括视景仿真上位机、DMD驱动电路、光学投影系统以及偏振调制光学系统,完成了软件部分的设计。通过实验得到了四幅分别带有0°、45°、90°、135°线偏振信息的灰度图像以及一副带有圆偏振信息的灰度图像,验证了基于偏振的可见光目标模拟技术的可行性。并且本系统采用了高性能的DMD工作平台可以得到清晰的目标图像,满足了作为半实物仿真实验信源设备的性能要求。
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