Бортовой лидар для поиска и идентификации восходящих потоков атмосферного воздуха


Цитировать

Полный текст

Аннотация

Обосновано применение бортового аэрозольного лидара для поиска и идентификации вертикально направленных потоков атмосферного воздуха - термиков. Описаны принцип работы, основные узлы и параметры приёмопередающего узла лидара. Показан алгоритм применения лидара при планерном режиме полёта беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Об авторах

Г. И. Леонович

Секция прикладных проблем при Президиуме РАН

Email: leogi1@mail.ru

Доктор технических наук, профессор

Начальник Поволжского отделения

Россия

С. А. Матюнин

Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королёва (национальный исследовательский университет)

Автор, ответственный за переписку.
Email: kipres@ssau.ru

Доктор технических наук

Профессор кафедры конструирования и технологии электронных систем и устройств

Россия

В. Д. Паранин

Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королёва (национальный исследовательский университет)

Email: vparanin@mail.ru

Ассистент кафедры конструирования и производства электронных систем и устройств

Россия

А. М. Шорников

Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королёва (национальный исследовательский университет)

Email: serandru33@mail.ru

Магистр

Россия

М. В. Савельев

Самарский государственный университет

Email: belchonokenot@mail.ru

Аспирант кафедры оптики и спектроскопии

Россия

Список литературы

  1. The Drone Wars: 9/11 Inspired Advances in Robotic Combat. http://www.livescience.com/15908-drone-wars-september-11-anniversary.html
  2. Райхман Х. Полеты на планерах по маршрутам. Таганрог: ДОСААФ СССР, 1982. 130 с.
  3. Cochrane J. McCready theory with uncertain lift and limited altitude. http://faculty.chicagobooth.edu/john.cochrane/soaring/docs/newmcred.pdf
  4. Лазеры для прогнозирования направления ветра. URL: http: // www.lockheedmartin.com/content/dam/lockheed/data/space/documents/windtracer/WindTracer_Fact_Sheet.pdf.
  5. Профильный лидар ветровой. http://www.lsystems.ru/products/9/42
  6. Pinniск R.G., Rоsen J.M., Hоfmann D.J. Stratospheric aerosol measurements. III. Optical model calculations // J. Atmos. Sci., 1976, 33, № 2, pp. 304-314. doi: 10.1175/1520-0469(1976)0332.0.CO;2
  7. Ивлев Л.С., Довгалюк Ю.А. Физика атмосферных аэрозольных cистем. СПб.: НИИХ СПбГУ, 1999. 253 с.
  8. Зуев В.В., Ельников А.В., Бурлаков В.Д. Лазерное зондирование средней атмосферы / Под общ. ред В.В. Зуева. Томск: изд-во РАСКО, 2002. 352 с.
  9. Матвиенко Г.Г., Банах В.А., Бобровников С.М., Бурлаков В.Д., Веретенников В.В., Кауль Б.В., Креков Г.М., Маричев В.Н. Развитие технологий лазерного зондирования атмосферы // Оптика атмосферы и океана, 2009. №10 (22). С. 915-930.
  10. Матюнин С.А., Леонович Г.И., Паранин В.Д. Управляемые многокомпонентные интерференционно-дифракционные оптические элементы. Самара: изд-во СНЦ РАН, 2010, 263 с.
  11. Qing Y. et al. Experimental investigationof optical beam deflection based on PLZT electro-optic ceramic // Optics Express, 2007, vol.15, №25, pp.16933-16944. doi: 10.1364/oe.15.016933

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Вестник СГАУ, 2015

Данный сайт использует cookie-файлы

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.

О куки-файлах