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海軍專家注重用新的光電紅外傳感器技術優化

時間:2020-12-14 點擊次數:

隨著光電產業的下游發展,光電應用領域越來越受到重視,博通君將繼續關注光通信/信息處理與存儲、消費電子、先進制造、國防與安全、半導體加工、能源、傳感與測試測量、照明與顯示、醫療等九大應用領域的光電應用。,而且會應用更多干貨,請繼續關注。今天我們來講一個光電紅外傳感器的大趨勢,希望對大家有所幫助。

態勢感知一直是戰爭的焦點。21世紀以來,戰場空間日益網絡化和數字化,數據量越來越大。態勢感知對于戰斗人員的安全和戰斗勝利比以往任何時候都更加重要。這是應用光電紅外傳感器的階段。這些傳感器及其數據處理器通常被視為軍隊的眼睛。

軍事發展的持續挑戰是保持光電紅外傳感器系統的技術優勢。面對戰術和技術上更加成熟的對手,美軍增加了對光電紅外傳感器系統的重要性和復雜性的投入,以保持其技術優勢。

海軍專家注重用新的光電紅外傳感器技術優化(圖1)

海軍技術人員正在修理海軍攻擊機的機載光電傳感器單元。這種傳感器有助于戰斗轟炸機精確投彈。通常光電紅外傳感器的研發價值只體現在實際軍事環境演習中。目前,海軍海上秩序司令部主要致力于導航、武裝防御、水面作戰、防空等輔助領域的多任務、多職能交叉。主要驅動力是光電紅外傳感器的運動圖像,可以提供晝夜和大規模的目標監控。它可以提高目標識別能力,提供威脅評估能力,通過自動跟蹤和火控解決方案保證火力攻擊,還支持攻擊效果評估。

未來表現。

為了未來的性能,海軍專家注重用新的光電紅外傳感器技術優化現有傳感器。傳感器正在被開發用于武器系統和態勢感知系統。海軍領導人希望瞄準監控傳感器能夠執行特定的任務,因此海軍海事命令司令部正在努力增強上述傳感器的態勢感知能力,以減少專用傳感器的損失。

保持技術優勢不僅依賴于單個傳感器的技術升級,還依賴于將兩個或多個傳感器集成到單個設備中,進行原始數據融合和平臺數據處理,將數據轉換為可用信息,實現從戰區指揮官到單個士兵的實時信息共享。光電紅外監視的發展趨勢是分布在整個戰場網絡中的全局態勢感知。

縮小尺寸。

光電紅外傳感器的一個普遍趨勢是減小尺寸、重量和功耗。如果有性能更好的小系統,可以出動小型無人機代替大型飛機執行任務。隨著越來越多的平臺成為便攜式系統,它們可以在地面而不是空中執行任務。

光電和紅外線現在或多或少地結合在一起了。光電傳感器提供白天觀測能力,紅外提供晝夜觀測能力,但光電傳感器觀測范圍更廣。未來我們需要更好的傳感器與傳感器融合技術和輔助目標識別技術,需要分辨率更高、距離防御區更遠的傳感器,這就需要更大更好的焦平面陣列。

海軍實驗態勢感知系統(SAWS)包括放置在航空母艦船頭和船尾的兩個光電紅外傳感器,可提供360°監控能力。

軍用光電紅外傳感器技術的發展趨勢是傳感器融合,長期發展的關鍵是各類傳感器的集成和為產品提供相關數據的軟件的建立。它和傳感器一樣昂貴,分析更多的數據需要縮短原始數據和實際信息之間的時間。

傳感器處理。

最常見的處理技術是使用現場可編程門陣列(FPGA)。首先對光纖流進行抓取和預處理,然后GPU每秒處理浮點運算上億次。高吞吐量處理和英特爾組件(如XeonD)分析數據并改變模式。

美國海軍安裝在航空母艦上的態勢感知系統使用兩個光電紅外傳感器、一個筆記本電腦控制站和多個數字視頻記錄器來提供船周圍的360°視覺覆蓋,用于武裝防御、導航、搜索和捕獲操作。

要在復雜環境下取得勝利,軍隊需要充分了解情況,這就需要光電紅外傳感器來執行瞄準任務。通過畫中畫和步進凝視可以實現更廣泛的情境意識。我們希望未來會有更多的集成負載,覆蓋各種不同帶寬的傳感器,一些軟件組件可以將輸入數據轉化為信息,或者至少為操作人員提供線索。

技術嵌入。

隨著軍事技術的發展,許多商業領域的前沿研究開始浮出水面。它們經過了調整以適應戰爭的需要,并且比特殊的軍事硬件設施反應更快。緊密配合是制作更直觀的新系統,使戰場識別易于使用的關鍵。

安裝在阿古斯塔韋斯特蘭公司AW189直升機上的SAFIRE380-HD光電紅外傳感器吊艙。

首先,高清晰度成像技術已經在商業領域得到了廣泛的應用。高清成像在被軍方廣泛采用之前,已經出現在消費電子領域,但是目標的高清熱成像是一項比較困難的技術。去年,前視紅外公司(FLIRCompany)推出了配備突擊步槍的高清熱像儀HISS-XLR,這種熱像儀此前僅用于高端機載和車載性能。

來自海軍海事系統司令部的專家已經檢查了具有大視野和連續360°監控的分布式孔徑傳感器的潛在性能。包括大幅面、小像素焦平面陣列技術、拼接傳感器圖像、集成大視場傳感器和常規傳感器進行遠距離目標識別和分類。

擴大視野。

使用大視場的目的是為了增加自動探測和多目標跟蹤性能,以增強態勢感知,并將其用于武器系統和作戰支援。大視場和互操作性的優點是更緊密的識別、威脅評估、虛警識別等。另一個問題是使用短波紅外傳感器來提高可見光傳感器在近海環境中的性能,以便在惡劣的視覺環境和帶內激光成像中提供幫助。在嘈雜的環境中,圖像可以減輕一些工作量,提高對情況的認識。有了這些圖像,我們可以了解它們的管理和顯示方法,以避免信息過載。

光電紅外系統(或類似的高光譜成像傳感器)通過區分陸地地形、海洋和航道的特征和接觸點(如平面雷達性能有限的沿海地區的小型船舶和巡邏艇),可以大大提高操作人員的態勢感知能力。具有熱反差的高光譜成像系統可以探測和識別雷達特征非常弱的海面和海灘陸地威脅。光電成像、紅外成像、夜視系統和激光測距系統的結合,可以提高氣墊船的作戰可操作性。

征服黑暗。

與此同時,陸軍通信電子研究、發展和工程中心的夜視和電子傳感器委員會(NVESD)正在努力超越美國士兵在20世紀90年代至21世紀初使用的夜視系統。這種夜視儀系統安裝在夜視儀上,作為個人裝備的關鍵部件,夜視儀需要更先進的技術來征服黑暗。

夜視鏡通常有操作上的局限性:沒有熱容量,沒有晝夜無縫過渡,遠距離觀察沒有特寫或特寫功能。NVESD的增強型夜視鏡使用圖像增強通道、熱通道和光學覆蓋區域,可與相機輸出相結合,在小型顯示器上增強圖像。目前,增強型夜視鏡仍然沒有完整的數字性能。

NVESD專家的目標就是這樣一個系統:后面一個攝像頭,一個傳感器,一個光學顯示器,存儲和記憶容量,軟件運行。

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