一种智能集成光学频谱分析器的制造方法

文档序号:9014353阅读:294来源:国知局
一种智能集成光学频谱分析器的制造方法
【技术领域】
[0001]本实用新型属于光电子信息技术领域,尤其涉及一种智能集成光学频谱分析器。
【背景技术】
[0002]目前,在现代战争的电子支援措施中,声光频谱分析器作为关键的接收技术,日益受到重视,集成光学声光频谱分析器是用于现代电子战中电子对抗时,对雷达信号等进行实时处理的设备,与相应的电子计算机方法相比较,具有体积小,速度快,坚固等优点。由于一般声光频谱分析器动态范围小,不能满足实战要求,并且频谱分析器在使用的过程中容易被雷达发现,容易遭到摧毁。
【实用新型内容】
[0003]本实用新型为解决公知技术中存在的技术问题而提供一种结构简单、安装使用方便、提高工作效率的智能集成光学频谱分析器。
[0004]本实用新型为解决公知技术中存在的技术问题所采取的技术方案是:
[0005]该智能集成光学频谱分析器包括:底座、光束探测器、透镜、激光发射器、光束发射器、轨道、检测单元;
[0006]底座后端安装有检测单元,激光发射器和光束发射器并排安装在底座前端,底座中部安装有轨道,轨道上活动安装有透镜,与透镜相对应的底座后端安装有光束探测器,光束探测器与检测单元相连接。
[0007]本实用新型还可以采用如下技术措施:
[0008]所述的检测单元包括:AD转换器、光电信号放大器、微处理器、显示模块、打印模块;
[0009]微处理器用于数据的运算和处理;
[0010]与微处理器相连接,用于将光束检测器检测到的光信号转换为数字信号,并传输到光电信号放大器中的AD转换器;
[0011]与微处理器相连接,用于将AD转换器中的数字信号进行滤波放大的光电信号放大器;
[0012]与微处理器相连接,用于将检测的信号进行实时显示的显示模块;
[0013]与微处理器相连接,用于将显示数据进行打印的打印模块。
[0014]所述的底座自上而下依次包括:反射层、吸收层、散射层、织物基层。
[0015]所述的反射层采用金属银镀层;所述的吸收层内设置有中空缝隙,吸收层的中空缝隙内填充有乙醇溶液;所述的散射层采用介电纤维编织物;所述的织物基层采用一种与篷布外法向呈现同方向取向分布的介电纤维编织物;所述的织物基层采用双面涂覆PVC糊树脂的涤纶长丝织物。
[0016]激光发射器和光束发射器发出的光速映射到透镜上,根据光束探测器检测到光束映射的情况,调整透镜在轨道上的距离,以便取得较好的检测信号,光束信号经AD转换器变为数字信号后进入信号放大器,将信号进行滤波放大,通过显示模块和打印模块进行输出。
[0017]反射层采用金属银镀层,反射层采用化学镀或者真空镀的方法将金属银覆于吸收层表面,即可阻隔底座上各装置产生的热辐射信号,还可避免外部雷达波通过底座;吸收层内设置有中空缝隙,吸收层的中空缝隙内填充有乙醇溶液,乙醇溶液能够有效的吸收雷达波,使雷达波透过吸收层的能力减弱;散射层采用介电纤维编织物,介电纤维与篷布外法向呈现同方向取向分布,当雷达波传至散射层时,将产生向散射效应,将雷达波能量散开并减弱;所述的织物基层采用双面涂覆PVC糊树脂的涤纶长丝织物,织物基层具有较高的抗拉强度与撕裂强度,为其它隔层提供物理支撑。
[0018]本实用新型具有的优点和积极效果是:该智能集成光学频谱分析器结构简单,通过光束探测器和检测单元的配合使用即可精确的完成声光频谱的分析,将各装置安装在防伪底座上,极大程度的提高了光学频谱分析器的安全性能,在恶劣的气候和环境条件下均具有良好的伪装性能。
【附图说明】
[0019]图1是本实用新型实施例提供的一种智能集成光学频谱分析器的结构示意图;
[0020]图2是本实用新型实施例提供的检测单元的结构示意图;
[0021]图3是本实用新型实施例提供的底座的结构不意图;
[0022]图中:1、底座;1_1、反射层;1_2、吸收层;1_3、散射层;1_4、织物基层;2、光束探测器;3、透镜;4、激光发射器;5、光束发射器;6、轨道;7、检测单元;7-l、AD转换器;7_2、光电信号放大器;7-3、微处理器;7-4、显不模块;7-5、打印模块。
【具体实施方式】
[0023]为能进一步了解本实用新型的
【发明内容】
、特点及功效,兹例举以下实施例,并配合附图详细说明如下:本实用新型所用到的模块或单元都属于已知模块或单元,在购买模块或单元时,已经安装有软件。本实用新型不存在软件或方法的创新。
[0024]请参阅图1至图3所示:该智能集成光学频谱分析器包括:底座1、光束探测器2、透镜3、激光发射器4、光束发射器5、轨道6、检测单元7 ;
[0025]底座I后端安装有检测单元7,激光发射器4和光束发射器5并排安装在底座I前端,底座I中部安装有轨道6,轨道6上活动安装有透镜3,与透镜3相对应的底座I后端安装有光束探测器2,光束探测器2与检测单元7相连接。
[0026]所述的检测单元7包括:AD转换器7-1、光电信号放大器7_2、微处理器7_3、显示模块7-4、打印模块7-5 ;
[0027]微处理器7-3用于数据的运算和处理;
[0028]与微处理器7-3相连接,用于将光束检测器检测到的光信号转换为数字信号,并传输到光电信号放大器7-2中的AD转换器7-1 ;
[0029]与微处理器7-3相连接,用于将AD转换器7_1中的数字信号进行滤波放大的光电信号放大器7-2 ;
[0030]与微处理器7-3相连接,用于将检测的信号进行实时显示的显示模块7-4 ;
[0031]与微处理器7-3相连接,用于将显示数据进行打印的打印模块7-5。
[0032]所述的底座I自上而下依次包括:反射层1-1、吸收层1-2、散射层1-3、织物基层1-4。
[0033]所述的反射层1-1采用金属银镀层;所述的吸收层1-2内设置有中空缝隙,吸收层1-2的中空缝隙内填充有乙醇溶液;所述的散射层1-3采用介电纤维编织物;所述的织物基层1-4采用一种与篷布外法向呈现同方向取向分布的介电纤维编织物,所述的织物基层1-4采用双面涂覆PVC糊树脂的涤纶长丝织物。
[0034]激光发射器4和光束发射器5发出的光速映射到透镜3上,根据光束探测器2检测到光束映射的情况,调整透镜3在轨道6上的距离,以便取得较好的检测信号,光束信号经AD转换器7-1变为数字信号后进入信号放大器,将信号进行滤波放大,通过显示模块7-4和打印模块7-5进行输出。
[0035]反射层1-1采用金属银镀层,反射层1-1采用化学镀或者真空镀的方法将金属银覆于吸收层1-2表面,即可阻隔底座I上各装置产生的热辐射信号,还可避免外部雷达波通过底座I ;吸收层1-2内设置有中空缝隙,吸收层1-2的中空缝隙内填充有乙醇溶液,乙醇溶液能够有效的吸收雷达波,使雷达波透过吸收层1-2的能力减弱;散射层1-3采用介电纤维编织物,介电纤维与篷布外法向呈现同方向取向分布,当雷达波传至散射层1-3时,将产生向散射效应,将雷达波能量散开并减弱;所述的织物基层1-4采用双面涂覆PVC糊树脂的涤纶长丝织物,织物基层1-4具有较高的抗拉强度与撕裂强度,为其它隔层提供物理支撑。
[0036]本实用新型具有的优点和积极效果是:该智能集成光学频谱分析器结构简单,通过光束探测器和检测单元的配合使用即可精确的完成声光频谱的分析,将各装置安装在防伪底座上,极大程度的提高了光学频谱分析器的安全性能,在恶劣的气候和环境条件下均具有良好的伪装性能。
[0037]以上所述仅是对本实用新型的较佳实施例而已,并非对本实用新型作任何形式上的限制,凡是依据本实用新型的技术实质对以上实施例所做的任何简单修改,等同变化与修饰,均属于本实用新型技术方案的范围内。
【主权项】
1.一种智能集成光学频谱分析器,其特征在于,该智能集成光学频谱分析器包括:底座、光束探测器、透镜、激光发射器、光束发射器、轨道、检测单元; 底座后端安装有检测单元,激光发射器和光束发射器并排安装在底座前端,底座中部安装有轨道,轨道上活动安装有透镜,与透镜相对应的底座后端安装有光束探测器,光束探测器与检测单元相连接。2.如权利要求1所述的智能集成光学频谱分析器,其特征在于,所述的检测单元包括:AD转换器、光电信号放大器、微处理器、显不模块、打印模块; 微处理器用于数据的运算和处理; 与微处理器相连接,用于将光束检测器检测到的光信号转换为数字信号,并传输到光电信号放大器中的AD转换器; 与微处理器相连接,用于将AD转换器中的数字信号进行滤波放大的光电信号放大器; 与微处理器相连接,用于将检测的信号进行实时显示的显示模块; 与微处理器相连接,用于将显示数据进行打印的打印模块。3.如权利要求1所述的智能集成光学频谱分析器,其特征在于,所述的底座自上而下依次包括:反射层、吸收层、散射层、织物基层。4.如权利要求3所述的智能集成光学频谱分析器,其特征在于,所述的反射层采用金属银镀层;所述的吸收层内设置有中空缝隙,吸收层的中空缝隙内填充有乙醇溶液;所述的散射层采用介电纤维编织物;所述的织物基层采用一种与篷布外法向呈现同方向取向分布的介电纤维编织物。
【专利摘要】本实用新型涉及一种智能集成光学频谱分析器,底座后端安装有检测单元,激光发射器和光束发射器并排安装在底座前端,底座中部安装有轨道,轨道上活动安装有透镜,与透镜相对应的底座后端安装有光束探测器,光束探测器与检测单元相连接。该智能集成光学频谱分析器结构简单,通过光束探测器和检测单元的配合使用即可精确的完成声光频谱的分析,将各装置安装在防伪底座上,极大程度的提高了光学频谱分析器的安全性能,在恶劣的气候和环境条件下均具有良好的伪装性能。
【IPC分类】G01S7/02
【公开号】CN204666809
【申请号】CN201520297440
【发明人】王芳, 赵建军, 李强
【申请人】王芳
【公开日】2015年9月23日
【申请日】2015年5月11日
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