+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Аппаратно-методический комплекс метрологического обеспечения средств измерений и контроля параметров тепловизионных приборов

Аппаратно-методический комплекс метрологического обеспечения средств измерений и контроля параметров тепловизионных приборов
  • Автор:

    Курт, Виктор Иванович

  • Шифр специальности:

    05.11.13

  • Научная степень:

    Докторская

  • Год защиты:

    2007

  • Место защиты:

    Казань

  • Количество страниц:

    265 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы
"Перечень сокращений, условных обозначений, символов и терминов 
1.2 Критерии качества тепловизионных систем

Перечень сокращений, условных обозначений, символов и терминов


ГЛАВА 1 Критерии качества ТВП и анализ номенклатуры измеряемых параметров тепловизионных систем

1.1 Тепловизионные системы

1.2 Критерии качества тепловизионных систем

1.3 Средства и методы определения параметров ТВП

1.4 Выводы главе 1


Глава 2 Воспроизведение величин "Разность энергетических яркостей" и "Разность радиационных температур"
2.1 Расчет величин разности энергетических яркостей и разности радиационных температур на выходе обобщенной оптической системы
2.2 Методика калибровки измерительных стендов и КПА в величинах разности энергетических яркостей и разности радиационных температур
2.3 Схемные решения систем для воспроизведения величин "Разность энергетических яркостей" и "Разность радиационных температур"

2.4 Выводы к главе 2


ГЛАВА 3 Оптические способы изменения величин РЭЯ и РРТ
3.1 Варианты оптических систем для воспроизведения величин РРТ и РЭЯ
3.1.1 Оптическая система с дискретными ослабителями
3.1.2 Оптическая система с плавными ослабителями
3.2 Анализ возможных погрешностей воспроизведения величин РРТ оптической системой с плавными ослабителями
3.3 Особенности рассмотренных оптических систем
3.4 Аналитические выражения для измерительного стенда с компенсацией поляризации излучения
3.5 Выбор материалов оптических ослабителей и покрытий оптических элементов
3.6 Экспериментальные исследования
3.6.1 Макет установки для экспериментальных исследований оптической системы УВТ
3.6.2. Измерение коэффициента пропускания плоскопараллельных пластин в зависимости от изменения угла падения излучения
3.6.3 Измерение величин разности радиационных температур
3.6.4 Анализ результатов экспериментальных исследований
3.7 Выводы к главе 3

ГЛАВА 4. Исследование и разработка высокоточных средств передачи величин РРТ и РЭЯ
4.1 Анализ существующих средств измерения величин РРТ и РЭЯ
4.2 Конструкция сканирующего радиометра
4.2ЛОбоснование принятого варианта построения сканирующего радиометра
4.2.2 Описание конструкции сканирующего радиометра
4.2.3 Обоснование выбора материала покрытия оптических элементов сканирующего радиометра
4.2.4 Расчет основных технических характеристик измерительного канала сканирующего радиометра
4.3 Результаты экспериментальных исследований макетов ФПУ
4.4 Выводы к главе 4
ГЛАВА 5 Разработка высокоточного средства для воспроизведения и передачи величин "Разность энергетических яркостей" и "Разность радиационных температур"
5.1 Обоснование выбора составных частей высокоточного средства
для воспроизведения и передачи величин РРТ и РЭЯ
5.1.1 Двухканальный осветитель
5.1.2 Источники излучения двухканального осветителя
5.1.2.1 Источник излучения на основе точки плавления галлия
5.1.2.2 Источник излучения с переменной температурой
5.1.3 Коллиматор
5.1.4 Нуль-компаратор
5.1.5 Спектральный модуль
5.2 Варианты режимов воспроизведения и передачи величин РЭЯ и РРТ
5.2.1 Два источника излучения на основе точки плавления галлия
5.2.2 Источник излучения с переменной температурой
5.2.3 Один источник излучения на основе точки плавления галлия совместно с источником излучения с переменной температурой
5.3 Анализ погрешности воспроизведения величин РЭЯ и РРТ
5.4 Выводы к главе 5
ГЛАВА 6. Поверочная схема для средств воспроизведения, хранения и передачи величин "Разность энергетических яркостей" и "Разность радиационных температур"
6.1 Нормативная документация по метрологическому обеспечению ТВП
6.2 Схемы метрологического обеспечения ТВП

6.2.1 Эталонная база системы метрологического обеспечения производства и эксплуатации оптикоэлектронных приборов
6.2.2 Общая схема метрологического обеспечения ТВП
6.2.3 Схема метрологического обеспечения ТВП ФГУП НПО ГИПО
6.3 Проект поверочной схемы для средств измерений величин РРТ и РЭЯ
6.3.1 Средства измерений по этапам военной поверочной схемы
6.3.2 Расчет погрешности по этапам военной поверочной схемы
6.3.3 Расчет погрешности воспроизведения и передачи величин РРТ и РЭЯ исходным эталоном
6.3.4 Расчет погрешности воспроизведения и передачи величин РРТ и РЭЯ эталоном-переносчиком
6.3.5 Расчет погрешности воспроизведения и передачи величин РРТ и РЭЯ рабочими эталонами и высокоточными рабочими средствами измерений
6.3.6 Расчет погрешности воспроизведения и передачи величин
РРТ и РЭЯ рабочими средствами измерений
6.4 Выводы к главе 6
Заключение
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ПРИЛОЖЕНИЕ 3

линзовых оптических систем являются: невозможность юстировки в видимой области спектра, относительно высокая стоимость, а также узкая спектральная область применения (от 3 до 5, от 8 до 14 мкм), необходимость просветления линзы для требуемого участка спектра.
мира
Рисунок 1.3- Схемы двух типов тест-объектов с излучающей (а) и зеркально-отражающей (б) мирой
В широком спектральном диапазоне, как правило, применяются зеркальные объективы (зеркала с одним типом покрытия могут перекрывать область от 2,0 до 15,0 мкм и более), обеспечивающие относительную простоту юстировки в видимой области относительно невысокую стоимость. Однако коллиматоры на зеркальных объективах имеют, как правило, большие габариты. Кроме этого зеркальные коллиматоры имеют узкое поле зрения (с приемлемыми аберрациями).

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.142, запросов: 967