Научно-технический журнал "Приборостроение"

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики

Меню

Содержание опубликованных номеров

Главная

Редколлегия

Правила оформления статей

Содержание опубликованных номеров

пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ

пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ

пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ08/2006

УДК 535.42:535.31:53.082.5
ПОСТРОЕНИЕ СТРУКТУРЫ ДИФРАКЦИОННОЙ КАРТИНЫ АПЕРТУРЫ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ДИФРАКЦИИ / В. Г. Магурин, В. А. Тарлыков// Изв. вузов. Приборостроение. 2006. Т. 49, № 8. С. 6—13.
Рассмотрено построение структуры дифракционной картины методом геометрической теории дифракции. Введены понятия общей структуры картины как совокупности зон, каждая из которых характеризуется особым набором взаимодействующих дифракционных волн; тонкой структуры как особенностей распределения интенсивности в границах зон общей структуры, обусловленных интерференцией набора дифракционных волн, определяющих тип данной зоны. В качестве примера рассмотрены структуры дифракционной картины Френеля для полуплоскости и картин Фраунгофера для ряда объектов-апертур: прямоугольника, круга, полукруга и прямоугольного сектора.
Табл. 2, ил. 5, библиогр. 7.
УДК 535.317
ВАРИАНТ КОМПОЗИЦИИ ЗЕРКАЛЬНО-ЛИНЗОВОГО ОБЪЕКТИВА / В. А. Зверев, Г. Э. Романова, А. Н. Шепелевич //Изв. вузов. Приборостроение. 2006. Т. 49, № 8. С. 14—17.
На основе композиции афокальной системы, состоящей из вогнутого зеркала и зеркально-линзового элемента в виде плосковогнутой линзы, и дополнительного линзового элемента можно построить длиннофокусный компактный объектив. Рассматривается возможность исправления астигматизма в системах такого типа.
Табл. 4, ил. 5, библиогр. 3.
УДК 523.98 + 681.782
РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДГОТОВКИ К КАЛИБРОВОЧНЫМ ИСПЫТАНИЯМ АППАРАТУРЫ „КОСМИЧЕСКИЙ СОЛНЕЧНЫЙ ПАТРУЛЬ“ НА СИНХРОТРОННОМ ИСТОЧНИКЕ / С. В. Авакян, И. М. Афанасьев, Н. А. Воронин, И. А. Зоткин, Д. А. Черников, В. Ф. Пиндюрин, А. Д. Николенко, В. В. Лях, А. А. Легкодымов, И. В. Полетаев, М. А. Холопов // Изв. вузов. Приборостроение. 2006. Т. 49, № 8. С. 17—21.
Описаны совместные теоретические и экспериментальные работы коллективов из Государственного оптического института им. С. И. Вавилова (ГОИ, Санкт-Петербург) и Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН (ИЯФ, Новосибирск), связанные с подготовкой к калибровочным испытаниям на синхротронном источнике ИЯФ изготовленной в ГОИ оптико-электронной аппаратуры „Космический солнечный патруль“.
Библиогр. 10.
 
УДК 539.27
Экспресс-анализ диффузных оптических изображений /В. В. Криштоп, В. Г. Ефременко, М. Н. Литвинова, А. В. Ли, В. И. Строганов, В. А. Макси­менко, А. В. Сюй // Изв. вузов. Приборо­строение. 2006. Т. 49, № 8. С. 21—23.
Предлагается методика обработки изображений с использованием цифровой фотокамеры в качестве микрофотометра. Фотокамера переводит оптическую информацию в цифровой формат, что сокращает время получения и обработки изображения в десятки раз по сравнению с традиционными методами фотометрии, при этом определение координат точек диффузного изображения производится с высокой точностью. С помощью компьютера возможно представ­ление полученной информации в табличном и графическом виде.
Ил. 2, библиогр. 7.
УДК 535.8 (088.8)
РАСЧЕТ ХОДА НАКЛОННЫХ ЛУЧЕЙ В АФОКАЛЬНОЙ ДВУХЗЕРКАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ / И. В. Ермаков, Д. Т. Пуряев // Изв. вузов. Приборо­строение. 2006. Т. 49, № 8. С. 2427.
В статье приведен алгоритм расчета наклонных лучей в афокальной системе с главным асферическим зеркалом, который можно использовать для систем с любыми поверхностями.
Ил. 2, библиогр. 4.
УДК 681.3
АЛГОРИТМЫ ПРОСТРАНСТВЕННО-НЕИНВАРИАНТНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ ИМПУЛЬСНОГО ШУМА НА ЦИФРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЯХ В ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМАХ / Е. А. Самойлин // Изв. вузов. Приборостро­ение. 2006. Т. 49, № 8. С. 2832.
Предложены пространственно-неинвариантные алгоритмы медианной и усредняющей фильтраций импульсного шума на изображениях для различных оптико-электронных систем с цифровой обработкой изображений. Представлены результаты численных исследований предлагаемых алгоритмов.
Ил. 1, библиогр. 5.
УДК 621.373.826
ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ШУМОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОПТОВОЛОКОН­НЫХ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ / А. В. Поляков // Изв. вузов. Прибо­ростроение. 2006. Т. 49, № 8. С. 33—43.
Разработана математическая модель для расчета отношения сигнал/шум (ОСШ) в волоконно-оптических информационно-измерительных системах (ВОИИС), позволяющая провести многопараметрический системный анализ способа минимизации совместного влияния флук-
туацион­ных и температурных воздействий. Из анализа источников шумов следует, что шумы, связанные с флуктуациями амплитуды излучения инжекционного лазера, соизмеримы с другими шумовыми компонентами ВОИИС при длине одномодовых волоконных световодов до нескольких десятков километров. Использование режима работы лавинного фотодиода при постоянном напряжении смещения, обладающего наибольшей простотой схемной реализации, приводит к появлению максимума в зависимости ОСШ от температуры, причем положение этого максимума на оси температур определяется температурной зависимостью мощности излучения лазера.
Ил. 2, библиогр. 6.
 
УДК 536.8:621.384
Ослабление влияния вертикального градиента температуры воздуш­ного тракта на погрешность измерения положения объекта / К. Г. Араканцев// Изв. вузов. Прибо­ростроение. 2006. Т. 49, № 8. С. 38—42.
Объектом исследования является применение двухволнового метода измерений для ослабления влияния стабильного вертикального градиента температуры воздушного тракта в двухкоординатной оптико-электронной системе контроля смещений объектов. Целью работы является получение зависимостей, позволяющих вносить поправки в результаты измерений, проводимых в условиях действия в воздушном тракте оптико-электронной системы контроля вертикальных смещений объектов стабильного вертикального градиента температуры.
Ил. 2, библиогр. 10.
УДК 535.6
Измерение спектральных и спектрозональных характеристик источни­ков оптического излучения / В. Н. Кузьмин // Изв. вузов. Приборо­строение. 2006. Т. 49, № 8. С. 42—45.
Рассмотрены два метода определения цветовых характеристик источников оптического излучения. Предложен спектрофотоколориметр, предназначенный для измерения спектральных и спектрозональных характеристик источника с последующим вычислением цветовых координат в выбранной системе координат.
Ил. 3, библиогр. 3.
УДК 535.211
Характеристики приемника излучения на основе структуры металл—сегнетоэлектрик—металл / Г. Г. Здоровцев, В. И. Иванов, С. В. Климентьев, В. В. Криштоп // Изв. вузов. Приборо­строение. 2006. Т. 49, № 8. С. 45—46.
Предлагается использовать электретнуюЭДС в несимметричной сэндвичной системе металл—сегнетоэлектрик—металл на основе легированного кристалла ниобата лития для регистрации излучения с инфранизкими частотами модуляции. Показано, что приемник имеет высокую обнаружительную способность в этом частотном диапазоне.
Ил. 1, библиогр. 3.
УДК 621.391
ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ С УЗКОПОЛОСНЫМ СПЕКТРОМ НА ОСНОВЕ МЕТОДА СУБДИСКРЕТИЗАЦИИ И НЕЛИНЕЙНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ КАЛМАНА / В. Н. Васильев, И. П. Гуров, А. С. Захаров, М. А. Таратин // Изв. вузов. Приборостроение. 2006. Т. 49, № 8. С. 47—54.
Рассмотрена возможность повышения производительности дискретной обработки сигналов с узкополосным спектром при использовании метода субдискретизации с пониженной частотой взятия отсчетов сигнала. Приведены формулы для расчета частоты субдискретизации и выигрыша в производительности обработки в зависимости от параметров сигнала. Определены границы применимости метода субдискретизации и требования к характеристикам систем формирования и обработки сигналов. Представлены результаты восстановления параметров сигнала после субдискретизации при использовании нелинейного дискретного фильтра Калмана.
Табл. 2, ил. 7, библиогр. 9.
 
УДК 621. 373. 826
Четырехволновое преобразование изображения на тепловой нелиней­ности в световоде / В. В. Ивахник, В. И. Никонов, Т. Г. Харская // Изв. вузов. Приборо­строение. 2006. Т. 49, № 8. С. 54—60.
Найден вид функции размытия точки вырожденного четырехволнового преобразователя изображения на тепловой нелинейности в световоде. Для световода с параболическим изменением показателя преломления проанализировано изменение температуры по световоду. Показано, что в случае одномодовых волн накачки с равными нечетными номерами мод увеличение номера мод приводит к увеличению разрешающей способности четырехволнового преобразователя изображения.
Ил. 3, библиогр. 7.
УДК 531.719+ 621.373
УЧЕТ ВЛИЯНИЯ ФАЗОВОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ ИЗЛУЧЕНИЯ ЛАЗЕРНОГО ДИОДА НА ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ РАССТОЯНИЙ / В. С. Белявский, И. С. Манак // Изв. вузов. Приборостроение. 2006. Т. 49, № 8. С. 60—64.
Методом математического моделирования исследована модификация пространственно-временной структуры излучения источника конечных размеров в дальней зоне, проанализированы возможности минимизации ее влияния на точность измерения дальности. Предложен фазовый светодальномер, работающий на двух разнесенных частотах модуляции, с устранением неоднознач­ности определения расстояния на каждой частоте и позволяющий учитывать фазовую неодно­родность излучения источника.
Ил. 2, библиогр. 2.
УДК 681.23
КОНТРОЛЬ МИКРОРЕЛЬЕФА ДИФФУЗНО ОТРАЖАЮЩИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ИСПОЛЬ­ЗОВАНИЕМ КОГЕРЕНТНО-ОГРАНИЧЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ ИЗЛУЧЕНИЯ / И. Р. Котов, О. В. Майорова, В. Т. Прокопенко, В. В. Хопов// Изв. вузов. Приборостроение. 2006. Т. 49, № 8. С. 65—70.
Рассмотрена оптико-электронная система контроля микрорельефа поверхности диффузно отражающих объектов. Работа системы основана на поточечном сканировании контролируемой поверхности сфокусированным пучком света от источника с малой временной когерентностью
(30 мкм). Искомая информация содержится во временном положении интерференционного сигнала, максимум которого находится дифференцированием огибающей. С целью повышения точности измерений в системе применена автофокусировка зондирующего излучения. Рассмотрено функционирование основных узлов системы. Приведены результаты измерений.
Ил. 6, библиогр. 5.