基于减小观测距离的光学伪装效果等效检测
2012-08-27邓建军
探测与控制学报 2012年3期
邓建军,高 峰,张 琳
(空军工程大学导弹学院,陕西 三原 713800)
0 引言
装备伪装效果应能够对付战场条件下敌方侦察器材的威胁,伪装效果的检测应使用达到敌方装备技术性能的侦察器材。但是,由于各种条件的限制,在进行伪装效果检测过程中实际使用的侦察器材在性能上一般低于敌方拥有的先进侦察器材。而且,在日常进行的伪装效果检测训练中,使用接近或达到敌方水平的侦察器材既不现实,也不具备经济性。因此,本文提出基于减小观测距离的光学伪装效果等效检测方法。
1 三种侦察的发现概率
1.1 光学侦察时的发现概率
设目标的横向尺寸为d,观察距离为l,M为光学观察器材的倍率,则通过光学侦察系统后目标图像的相应视角计算公式为:

式(1)中,裸眼观察则M=1。
ε为对应的人眼亮度对比阈值[1]:

相应的目标发现概率为:


式(3)中,K′为观察距离处的视亮度对比;Lb为背景的亮度;L0为目标的亮度;K为观察距离l=0处亮度对比,即真实亮度对比。

式(4)中,τ为底层大气在水平方向的定向透射系数;LH为靠近地平线处的天空亮度,即观察距离l→∞时水平方向的气幕亮度。
1.2 星载可见光照相侦察的发现概率
对于星载可见光照相设备,对特征目标的发现识别能力取决于卫星的侦察精度、特征目标的形状、尺寸、与背景的亮度对比等参数,具体计算公式为:

式(5)中,r为目标与背景的亮度对比系数;L为目标的几何尺寸(m);A为卫星地面分辨率(m);B为目标形状的修正因子,随着目标形状不同而不同,对于圆形目标B=0.97,矩形目标B=1.45,正方形目标B=1.72,长方形目标B=2.58,复杂形状目标B=4.0[2]。……
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