地基红外系统探测空间目标的能力与目标辐射特性、背景辐射特性、大气条件、红外光学系统性能、探测器特性等因素密切相关。分析了空间目标在外太空背景下的红外辐射特性,基于满足红外焦平面探测器的最低可探测信噪比,综合考虑空间点目标成像的弥散斑、背景辐射和大气衰减的影响,推导了地基红外探测系统对空间点目标的作用距离估算方程。红外星等用来计算星体在红外波段的亮度,讨论了用红外星等划分空间目标的方法和原理。根据中波和长波计算红外星等的公式,给出了不同温度的空间目标与对应的红外星等的关系。为地基红外探测系统的设计和应用以及探测不同红外星等空间目标的综合性能评价提供了理论依据。
红外探测系统 一、概论 1、基本功能 探测系统是通过接收目标红外辐射,并把辐射能量转换电信号,经放大处理,从而实现对目标特征量测量以及 对目标方位探测的一类系统。 根据功用及使用的要求,分类: 辐射计:用来测量目标的辐射量,如辐射通量、辐射强度、辐射亮度等; 光谱辐射计:用来测量目标辐射量的光谱分布; 红外测温仪,测量辐射体的温度; 方位仪:测量目标在空间的方位; 报警器:警戒一定的空间范围。 2、基本组成 红外探测系统是利用目标自身发射出的辐射能对目标进行探测的。 目标与背景辐射 光学系统 调制 /扫描器 红外探测器 预处理电路 制冷机 大气辐射 光学系统、探测器和信号放大器是探测系统最基本的组成部 分。 图中的位置编码器可以是调制盘系统、十字叉或 L形系统或 扫描系统。 3、基本要求 从功用考虑,有以下两点要求: 有良好的检测性能和高的灵敏度 所谓系统的灵敏度, 是指系统检测到目标时所