И, наконец, спектральная энергетическая яркость
диффузно отражающего объекта:
· Число электронов, испускаемое фотокатодом за время
Jth – плотность темнового тока [А∙см-2],
e – заряд электрона [Кл],
Smir – площадь миры [м2],
L – расстояние до объекта [м],
Fob – фокусное расстояние объектива [мм].
·
Где:
D – внешний диаметр входного зрачка [мм],
d – внутренний диаметр входного зрачка,
Kob(λ) – спектральная характеристика пропускания объектива,
Spc(λ) – спектральная чувствительность фотокатода [мА∙Вт-1],
W – коэффициент погоды,
α = 3,91/Sm , где Sm – метеорологическая дальность видимости [м],
Рекомендуемые значения для расчётов: Sm = 18 [км] и W = 0,5, что соответствует нормальным условиям.
Спектральная чувствительность фотокатода Spc(λ) определяется по формуле
Nлаз – число лазеров в батарее подсветки.
Pи- мощность лазерного излучения в импульсе [Вт].
Q– скваженость импульсов.
2σ – расходимость лазерного излучения [рад].
· Рассчитаем коэффициент умножения электронов:
размеры элемента матрицы по горизонтали и по вертикали [мкм х мкм],
Подставив численные значения, получаем:
· Число темновых электронов, получаемое от ПЗС-матрицы за время
Количество пикселей на площади изображения миры на ПЗС:
Число темновых электронов, получаемое от одной чувствительной площадки ПЗС-матрицы за время
Idk – темновой ток матрицы [А],
Nv, Nh – размерность матрицы.
Таким образом:
Проведём расчёт сквозной передаточной функции ночного канала.
1) ФПМ входного объектива.
Пространственная частота для объектива (в его фокальной плоскости):
ФПМ определим по данным CАПР Zemax
Рис. 3. Функция передачи модуляции объектива ночного канала.
2) Рассчитаем ФПМ электронно-оптического преобразователя.
Пространственная частота для ЭОП (в плоскости фотокатода):
ФПМ ЭОП была приведена в данных к расчёту.
3) Рассчитаем ФПМ объектива переноса.
Пространственная частота для объектива переноса (в плоскости люминофорного экрана ЭОП):
ФПМ объектива переносаприведена в данных к расчёту.
4) Рассчитаем ФПМ ПЗС-матрицы.
Пространственная частота для ПЗС – матрицы (в её чувствительной плоскости):
ФПМ ПЗС, определяемая геометрией матрицы:
ФПМ ПЗС, определяемая диффузией заряда ПЗС-матрицы в направлении, перпендикулярном считыванию:
где 𝛽 – размер плоской вершины пикселя, мкм.
Для большинства современных ПЗС на пространственных частотах 20…40 1/мм снижение
ФПМ ПЗС, определяемую диффузией заряда ПЗС-матрицы в направлении считывания, можно принять за единицу.
Очевидно, что передаточная функция всего прибора равна:
· Рассчитаем воспринимаемое отношение сигнал/шум:
Рис. 4. Зависимость воспринимаемого отношения сигнал/шум от дальности распознавания цели №1.
· Рассчитаем требуемое отношение сигнал/шум.
Согласно критерию Неймана-Пирсона[2]:
Pлт = 0.05 – вероятность ложной тревоги,
Pобн = 0.95 – вероятность правильного обнаружения,
u = Lp-1(v) – обратная функция Лапласа, т.е. аргумент uфункции Лапласа v = Lp(u) при значении самой функции, равном v.
Подставив значения, получим:
Таким образом Lрасп = 6772 [м].
Расчет дальности распознавания для цели №2.
Аналогичен расчету для цели №1, но с изменением одной из зависимостей (17). Поверхность фона в данном случае практически параллельна оси распространения излучения лазера, поэтому отражением этого излучения от фона можно пренебречь.