ITMO
en/ en

ISSN: 1023-5086

en/

ISSN: 1023-5086

Научно-технический

Оптический журнал

Полнотекстовый перевод журнала на английский язык издаётся Optica Publishing Group под названием “Journal of Optical Technology“

Подача статьи Подать статью
Больше информации Назад

УДК: 535.34

Ультрафиолетовый фильтр для "солнечно-слепых" фотоприемных модулей, используемых при создании авиационных систем пеленгации угроз

Ссылка для цитирования:

Писарев В.Н., Обрезков А.В., Родионов А.Ю., Чиванов А.Н., Коротаев В.В. Ультрафиолетовый фильтр для "солнечно-слепых" фотоприемных модулей, используемых при создании авиационных систем пеленгации угроз // Оптический журнал. 2016. Т. 83. № 1. С. 11–15.

 

Pisarev V.N., Obrezkov A.V., Rodionov A.Yu., Chivanov A.N., Korotaev V.V. Ultraviolet filter for sun-blind photodetector modules used in the development of aircraft direction-finding systems for threat-bearing determination [in Russian] // Opticheskii Zhurnal. 2016. V. 83. № 1. P. 11–15.

Ссылка на англоязычную версию:

V. N. Pisarev, A. V. Obrezkov, A. Yu. Rodionov, A. N. Chivanov, and V. V. Korotaev, "Ultraviolet filter for sun-blind photodetector modules used in the development of aircraft direction-finding systems for threat-bearing determination," Journal of Optical Technology. 83(1), 7-10 (2016). https://doi.org/10.1364/JOT.83.000007

Аннотация:

Проведено теоретическое исследование влияния характеристик ультрафиолетовых узкополосных фильтров на эффективность систем обнаружения факела от различных угроз в “солнечно-слепом” диапазоне длин волн. Проведен энергетический расчет и сформулированы требования к оптимальным параметрам фильтра, позволяющего выделить сигнал на фоне шумов в различных условиях применения ультрафиолетового пеленгатора.

Ключевые слова:

ультрафиолетовый пеленгатор, узкополосный фильтр, факел, оптико-электронная система обнаружения, “солнечно-слепой” диапазон

Коды OCIS: 120.2440, 040.7190, 230.0040, 010.1320

Список источников:

1. Королев В.В., Падусенко И.И., Танташев М.В., Яцык В.С. Условия дистанционного обнаружения высокотемпературных источников излучения в ультрафиолетовом диапазоне спектра // Оптический журнал. 2005. Т. 72. № 1. С. 28–31.
2. Litton C.W., Schreiber P.J., Smith G.A., Dang T., Markor H. Design requirements for high-sensitivity UV Solar blind imaging detectors based on AlGaN.GaN photodetector arrays: A review // Proc. SPIE. 2001. V. 4454. P. 218–232.
3. Сафин Р.Г., Гайнутдинов И.С., Сабиров Р.С., Азаматов М.Х. “Солнечно-слепой” фильтр для УФ области спектра // Оптический журнал. 2007. Т. 73. № 3. С. 72–74.
4. Белов М.Л., Городничев В.А., Пашенина О.Е. Сравнительный анализ мощности входных сигналов лазерных систем локации и видения УФ диапазона // Наука и образование МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2013. № 8. С. 255–263.
5. Рафаилович А.С. Объекты исследования и параметры исследовательской аппаратуры для УФ области спектра // Тез. докл. I Междунар. спец. выставка и научн. конгр. “ГЕО-СИБИРЬ-2005”. 2005. Т. 6. С. 52–58.
6. McKenzie R.L., Johnston P.V., Kotkamp M., Bittar A., Hamlin J.D. Solar ultraviolet spectroradiometry in New Zealand: Instrumentation and sample results from 1990 // Appl. Opt. 1992. V. 31. № 30. P. 6501–6509.
7. Thorseth T.M., Kjeldstad B. All-weather ultraviolet solar spectra retrieved at a 0.5-Hz sampling rate // Appl. Opt. 1999. V. 38. № 30. P. 6247–6252.
8. Kim S., Nan M., Oi M., Webb K.J. Angle-insensitive and solar-blind ultraviolet bandpass filter // Opt. Lett. 2014. V. 39. № 19. P. 5784–5787.
9. Elterman L. Rayleigh and extinction coefficients to 50 km for the region 0.27 m to 0.55 m // Appl. Opt. 1964. V. 3. № 10. P. 1139–1147.
10. U.S. Standard Atmosphere, 1976. Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1976. 241 p.
11. Huffman R.E. Atmospheric emission and absorption of ultraviolet radiation // International Geophysics Series. 1992. V. 52. P. 309–317.
12. Алымов О., Васильев И., Минкин В., Татаурщиков С. Современные фотоприемники для видимого, УФ и ближнего ИК диапазонов спектра производства компании “ЦНИИ “Электрон” // Фотоника. 2014. Т. 44. № 2. С. 40–47.