🗊Презентация Конструирование оптико-электронных приборов

Категория: Технология
Нажмите для полного просмотра!
Конструирование оптико-электронных приборов, слайд №1Конструирование оптико-электронных приборов, слайд №2Конструирование оптико-электронных приборов, слайд №3Конструирование оптико-электронных приборов, слайд №4Конструирование оптико-электронных приборов, слайд №5Конструирование оптико-электронных приборов, слайд №6Конструирование оптико-электронных приборов, слайд №7Конструирование оптико-электронных приборов, слайд №8Конструирование оптико-электронных приборов, слайд №9Конструирование оптико-электронных приборов, слайд №10Конструирование оптико-электронных приборов, слайд №11Конструирование оптико-электронных приборов, слайд №12Конструирование оптико-электронных приборов, слайд №13Конструирование оптико-электронных приборов, слайд №14Конструирование оптико-электронных приборов, слайд №15Конструирование оптико-электронных приборов, слайд №16Конструирование оптико-электронных приборов, слайд №17Конструирование оптико-электронных приборов, слайд №18Конструирование оптико-электронных приборов, слайд №19Конструирование оптико-электронных приборов, слайд №20Конструирование оптико-электронных приборов, слайд №21Конструирование оптико-электронных приборов, слайд №22Конструирование оптико-электронных приборов, слайд №23Конструирование оптико-электронных приборов, слайд №24Конструирование оптико-электронных приборов, слайд №25Конструирование оптико-электронных приборов, слайд №26Конструирование оптико-электронных приборов, слайд №27Конструирование оптико-электронных приборов, слайд №28Конструирование оптико-электронных приборов, слайд №29Конструирование оптико-электронных приборов, слайд №30Конструирование оптико-электронных приборов, слайд №31Конструирование оптико-электронных приборов, слайд №32Конструирование оптико-электронных приборов, слайд №33Конструирование оптико-электронных приборов, слайд №34Конструирование оптико-электронных приборов, слайд №35Конструирование оптико-электронных приборов, слайд №36Конструирование оптико-электронных приборов, слайд №37Конструирование оптико-электронных приборов, слайд №38Конструирование оптико-электронных приборов, слайд №39Конструирование оптико-электронных приборов, слайд №40Конструирование оптико-электронных приборов, слайд №41Конструирование оптико-электронных приборов, слайд №42Конструирование оптико-электронных приборов, слайд №43Конструирование оптико-электронных приборов, слайд №44Конструирование оптико-электронных приборов, слайд №45Конструирование оптико-электронных приборов, слайд №46Конструирование оптико-электронных приборов, слайд №47Конструирование оптико-электронных приборов, слайд №48Конструирование оптико-электронных приборов, слайд №49Конструирование оптико-электронных приборов, слайд №50Конструирование оптико-электронных приборов, слайд №51Конструирование оптико-электронных приборов, слайд №52Конструирование оптико-электронных приборов, слайд №53Конструирование оптико-электронных приборов, слайд №54Конструирование оптико-электронных приборов, слайд №55Конструирование оптико-электронных приборов, слайд №56Конструирование оптико-электронных приборов, слайд №57Конструирование оптико-электронных приборов, слайд №58Конструирование оптико-электронных приборов, слайд №59Конструирование оптико-электронных приборов, слайд №60Конструирование оптико-электронных приборов, слайд №61Конструирование оптико-электронных приборов, слайд №62Конструирование оптико-электронных приборов, слайд №63Конструирование оптико-электронных приборов, слайд №64Конструирование оптико-электронных приборов, слайд №65Конструирование оптико-электронных приборов, слайд №66Конструирование оптико-электронных приборов, слайд №67Конструирование оптико-электронных приборов, слайд №68Конструирование оптико-электронных приборов, слайд №69Конструирование оптико-электронных приборов, слайд №70Конструирование оптико-электронных приборов, слайд №71Конструирование оптико-электронных приборов, слайд №72Конструирование оптико-электронных приборов, слайд №73Конструирование оптико-электронных приборов, слайд №74Конструирование оптико-электронных приборов, слайд №75Конструирование оптико-электронных приборов, слайд №76Конструирование оптико-электронных приборов, слайд №77Конструирование оптико-электронных приборов, слайд №78

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Конструирование оптико-электронных приборов. Доклад-сообщение содержит 78 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Конструирование оптико-электронных приборов
Описание слайда:
Конструирование оптико-электронных приборов

Слайд 2





Литература
Литература
1. Парвулюсов Ю.Б. и др. Проектирование оптико-электронных приборов. Учебник для ВУЗов. / Под ред. Ю.Г. Якушенкова. - М, Логос. 2000. - 488 с.
2. Латыев С.М. Конструирование точных (оптических) приборов. Учебное пособие – СПб.: Лань, 2015. - 560 с.
3. Якушенков Ю.Г. Теория и расчет оптико-электронных приборов. Учебник. - Москва: Логос, 2011. - 568 с.
4. Якушенков Ю.Г. Основы оптико-электронного приборостроения. Учебник. - Москва: Логос, 2013. - 376 с.
Описание слайда:
Литература Литература 1. Парвулюсов Ю.Б. и др. Проектирование оптико-электронных приборов. Учебник для ВУЗов. / Под ред. Ю.Г. Якушенкова. - М, Логос. 2000. - 488 с. 2. Латыев С.М. Конструирование точных (оптических) приборов. Учебное пособие – СПб.: Лань, 2015. - 560 с. 3. Якушенков Ю.Г. Теория и расчет оптико-электронных приборов. Учебник. - Москва: Логос, 2011. - 568 с. 4. Якушенков Ю.Г. Основы оптико-электронного приборостроения. Учебник. - Москва: Логос, 2013. - 376 с.

Слайд 3





5. Потапцев И.С., Нарыкова Н.И., Перминова Е.А., Буцев А.А. Разработка конструкторской документации при курсовом проектировании. Учебное пособие для студентов в 2-х частях. Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2010. - Ч.1. - 78 с.; 2012. - Ч.2. - 81 с.
5. Потапцев И.С., Нарыкова Н.И., Перминова Е.А., Буцев А.А. Разработка конструкторской документации при курсовом проектировании. Учебное пособие для студентов в 2-х частях. Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2010. - Ч.1. - 78 с.; 2012. - Ч.2. - 81 с.
6. Пономарев В.М. и др. Проектирование оптико-электронных приборов. Учебное пособие. - М.: изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2003. 
7. Элементы приборных устройств. Основной курс. Учебное пособие для студентов вузов. В 2-х ч.: под ред. О.Ф. Тищенко. -М.: Высшая школа, 1982. - Ч. 1. -304 с.; Ч. 2. -264с.
8. Пивоваров В.Н., Нарыкова Н.И., Климов В.Н. Разработка конструкторской документации при курсовом проектировании. Учебное пособие по курсам  «Основы  конструирования приборов. Проектирование оптико-электронных приборов. Детали машин и приборов». - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2006. - 60с: ил. 28.
Описание слайда:
5. Потапцев И.С., Нарыкова Н.И., Перминова Е.А., Буцев А.А. Разработка конструкторской документации при курсовом проектировании. Учебное пособие для студентов в 2-х частях. Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2010. - Ч.1. - 78 с.; 2012. - Ч.2. - 81 с. 5. Потапцев И.С., Нарыкова Н.И., Перминова Е.А., Буцев А.А. Разработка конструкторской документации при курсовом проектировании. Учебное пособие для студентов в 2-х частях. Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2010. - Ч.1. - 78 с.; 2012. - Ч.2. - 81 с. 6. Пономарев В.М. и др. Проектирование оптико-электронных приборов. Учебное пособие. - М.: изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2003. 7. Элементы приборных устройств. Основной курс. Учебное пособие для студентов вузов. В 2-х ч.: под ред. О.Ф. Тищенко. -М.: Высшая школа, 1982. - Ч. 1. -304 с.; Ч. 2. -264с. 8. Пивоваров В.Н., Нарыкова Н.И., Климов В.Н. Разработка конструкторской документации при курсовом проектировании. Учебное пособие по курсам «Основы конструирования приборов. Проектирование оптико-электронных приборов. Детали машин и приборов». - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2006. - 60с: ил. 28.

Слайд 4







Оптико-электронные приборы.
Назначение, состав, обобщенная схема, классификация
Описание слайда:
Оптико-электронные приборы. Назначение, состав, обобщенная схема, классификация

Слайд 5





Свойства электромагнитного излучения широко используются в современной науке и технике, особенно в бесконтактных дистанционных устройствах контроля, измерения, передачи и преобразования информации, сбора и передачи энергии и др.
Свойства электромагнитного излучения широко используются в современной науке и технике, особенно в бесконтактных дистанционных устройствах контроля, измерения, передачи и преобразования информации, сбора и передачи энергии и др.
Описание слайда:
Свойства электромагнитного излучения широко используются в современной науке и технике, особенно в бесконтактных дистанционных устройствах контроля, измерения, передачи и преобразования информации, сбора и передачи энергии и др. Свойства электромагнитного излучения широко используются в современной науке и технике, особенно в бесконтактных дистанционных устройствах контроля, измерения, передачи и преобразования информации, сбора и передачи энергии и др.

Слайд 6





Среди приборов, основанных на использовании электромагнитного излучения, особое место занимают оптико-электронные приборы (ОЭП), которым свойственны: 
Среди приборов, основанных на использовании электромагнитного излучения, особое место занимают оптико-электронные приборы (ОЭП), которым свойственны: 
высокая точность; 
быстродействие; 
возможность обработки многомерных сигналов; 
другие ценные для практики свойства.
Описание слайда:
Среди приборов, основанных на использовании электромагнитного излучения, особое место занимают оптико-электронные приборы (ОЭП), которым свойственны: Среди приборов, основанных на использовании электромагнитного излучения, особое место занимают оптико-электронные приборы (ОЭП), которым свойственны: высокая точность; быстродействие; возможность обработки многомерных сигналов; другие ценные для практики свойства.

Слайд 7





Оптико-электронными называются приборы, в которых информация об исследуемом или наблюдаемом объекте переносится оптическим излучением (содержится в оптическом сигнале), а ее первичная обработка сопровождается преобразованием энергии излучения  в электрическую энергию. 
Оптико-электронными называются приборы, в которых информация об исследуемом или наблюдаемом объекте переносится оптическим излучением (содержится в оптическом сигнале), а ее первичная обработка сопровождается преобразованием энергии излучения  в электрическую энергию. 
В состав этих приборов входят как оптические, так и электронные звенья, причем и те и другие выполняют основные функции данного прибора, а не являются вспомогательными устройствами (например, узлами подсветки отсчетных шкал, устройствами термостабилизации и т. д.).
Описание слайда:
Оптико-электронными называются приборы, в которых информация об исследуемом или наблюдаемом объекте переносится оптическим излучением (содержится в оптическом сигнале), а ее первичная обработка сопровождается преобразованием энергии излучения в электрическую энергию. Оптико-электронными называются приборы, в которых информация об исследуемом или наблюдаемом объекте переносится оптическим излучением (содержится в оптическом сигнале), а ее первичная обработка сопровождается преобразованием энергии излучения в электрическую энергию. В состав этих приборов входят как оптические, так и электронные звенья, причем и те и другие выполняют основные функции данного прибора, а не являются вспомогательными устройствами (например, узлами подсветки отсчетных шкал, устройствами термостабилизации и т. д.).

Слайд 8





Может    встречаться   также    термин   «оптические приборы»,  что  будет  подразумевать - «Оптические приборы, содержащие  в  своем  составе  механические,  электронные  и оптические  функциональные   устройства   и   элементы»,  т.е. фактически - ОЭП. 
Может    встречаться   также    термин   «оптические приборы»,  что  будет  подразумевать - «Оптические приборы, содержащие  в  своем  составе  механические,  электронные  и оптические  функциональные   устройства   и   элементы»,  т.е. фактически - ОЭП. 
ОЭП является сложной системой, включающей в себя большое число различных по своей физической природе и принципу действия звеньев - аналоговых и цифровых преобразователей сигналов, микропроцессоров, оптических, механических и электромагнитных узлов. Поэтому ОЭП часто называют оптико-электронными системами (ОЭС).
Описание слайда:
Может встречаться также термин «оптические приборы», что будет подразумевать - «Оптические приборы, содержащие в своем составе механические, электронные и оптические функциональные устройства и элементы», т.е. фактически - ОЭП. Может встречаться также термин «оптические приборы», что будет подразумевать - «Оптические приборы, содержащие в своем составе механические, электронные и оптические функциональные устройства и элементы», т.е. фактически - ОЭП. ОЭП является сложной системой, включающей в себя большое число различных по своей физической природе и принципу действия звеньев - аналоговых и цифровых преобразователей сигналов, микропроцессоров, оптических, механических и электромагнитных узлов. Поэтому ОЭП часто называют оптико-электронными системами (ОЭС).

Слайд 9





Учитывая большое разнообразие оптико-электронных приборов и их широкое применение в самых различных областях науки и техники в курсе лекций рассмотрены общие для большинства ОЭП вопросы проектирования, достаточно общие и часто используемые на практике методы расчета и выбора основных параметров ОЭП, особенности конструкции и методы расчета параметров типовых узлов ОЭП.
Учитывая большое разнообразие оптико-электронных приборов и их широкое применение в самых различных областях науки и техники в курсе лекций рассмотрены общие для большинства ОЭП вопросы проектирования, достаточно общие и часто используемые на практике методы расчета и выбора основных параметров ОЭП, особенности конструкции и методы расчета параметров типовых узлов ОЭП.
Описание слайда:
Учитывая большое разнообразие оптико-электронных приборов и их широкое применение в самых различных областях науки и техники в курсе лекций рассмотрены общие для большинства ОЭП вопросы проектирования, достаточно общие и часто используемые на практике методы расчета и выбора основных параметров ОЭП, особенности конструкции и методы расчета параметров типовых узлов ОЭП. Учитывая большое разнообразие оптико-электронных приборов и их широкое применение в самых различных областях науки и техники в курсе лекций рассмотрены общие для большинства ОЭП вопросы проектирования, достаточно общие и часто используемые на практике методы расчета и выбора основных параметров ОЭП, особенности конструкции и методы расчета параметров типовых узлов ОЭП.

Слайд 10





Действие оптико-электронных приборов основано на приеме и преобразовании электромагнитного излучения в различных диапазонах оптической области спектра, т. е. в его ультрафиолетовой (УФ), видимой и инфракрасной (ИК) частях. 
Действие оптико-электронных приборов основано на приеме и преобразовании электромагнитного излучения в различных диапазонах оптической области спектра, т. е. в его ультрафиолетовой (УФ), видимой и инфракрасной (ИК) частях. 
Одна из возможных обобщенных схем работы оптико-электронных приборов представлена на рис. 1.
Описание слайда:
Действие оптико-электронных приборов основано на приеме и преобразовании электромагнитного излучения в различных диапазонах оптической области спектра, т. е. в его ультрафиолетовой (УФ), видимой и инфракрасной (ИК) частях. Действие оптико-электронных приборов основано на приеме и преобразовании электромагнитного излучения в различных диапазонах оптической области спектра, т. е. в его ультрафиолетовой (УФ), видимой и инфракрасной (ИК) частях. Одна из возможных обобщенных схем работы оптико-электронных приборов представлена на рис. 1.

Слайд 11


Конструирование оптико-электронных приборов, слайд №11
Описание слайда:

Слайд 12





Источник излучения естественного или искусственного происхождения создает материальный носитель полезной информации - поток излучения. 
Источник излучения естественного или искусственного происхождения создает материальный носитель полезной информации - поток излучения. 
Этим источником может быть сам исследуемый объект. Часто источник излучения дополняется передающей оптической системой, которая направляет поток на исследуемый объект или непосредственно в приемную оптическую систему (если наблюдается сам источник).
Описание слайда:
Источник излучения естественного или искусственного происхождения создает материальный носитель полезной информации - поток излучения. Источник излучения естественного или искусственного происхождения создает материальный носитель полезной информации - поток излучения. Этим источником может быть сам исследуемый объект. Часто источник излучения дополняется передающей оптической системой, которая направляет поток на исследуемый объект или непосредственно в приемную оптическую систему (если наблюдается сам источник).

Слайд 13





Приемная оптическая система собирает поток, излучаемый наблюдаемым объектом или отраженный от него, формирует этот поток и направляет его на приемник излучения (ПИ). 
Приемная оптическая система собирает поток, излучаемый наблюдаемым объектом или отраженный от него, формирует этот поток и направляет его на приемник излучения (ПИ). 
ПИ преобразует оптический сигнал в электрический. 
Источник излучения (с передающей оптической системой), приемная оптическая система, приемник излучения, а иногда и первые звенья следующего за приемником электронного тракта образуют систему первичной обработки информации оптико-электронного прибора.
Описание слайда:
Приемная оптическая система собирает поток, излучаемый наблюдаемым объектом или отраженный от него, формирует этот поток и направляет его на приемник излучения (ПИ). Приемная оптическая система собирает поток, излучаемый наблюдаемым объектом или отраженный от него, формирует этот поток и направляет его на приемник излучения (ПИ). ПИ преобразует оптический сигнал в электрический. Источник излучения (с передающей оптической системой), приемная оптическая система, приемник излучения, а иногда и первые звенья следующего за приемником электронного тракта образуют систему первичной обработки информации оптико-электронного прибора.

Слайд 14





Назначением ее является получение сигнала (информации) от наблюдаемого или исследуемого объекта в виде, удобном для дальнейшей обработки или использования. 
Назначением ее является получение сигнала (информации) от наблюдаемого или исследуемого объекта в виде, удобном для дальнейшей обработки или использования. 
Электронный тракт передает сигнал на выходной блок. 
Выходной блок формирует сигнал, по своим параметрам удовлетворяющий требованиям получателя информации.
Таким образом непосредственно в состав ОЭП входят: приемная оптическая система, приемник излучения, электронный и выходной блоки.
Описание слайда:
Назначением ее является получение сигнала (информации) от наблюдаемого или исследуемого объекта в виде, удобном для дальнейшей обработки или использования. Назначением ее является получение сигнала (информации) от наблюдаемого или исследуемого объекта в виде, удобном для дальнейшей обработки или использования. Электронный тракт передает сигнал на выходной блок. Выходной блок формирует сигнал, по своим параметрам удовлетворяющий требованиям получателя информации. Таким образом непосредственно в состав ОЭП входят: приемная оптическая система, приемник излучения, электронный и выходной блоки.

Слайд 15


Конструирование оптико-электронных приборов, слайд №15
Описание слайда:

Слайд 16





Иногда в состав оптико-электронного прибора не входят некоторые из перечисленных звеньев. Это определяется, как правило, методом работы прибора. 
Иногда в состав оптико-электронного прибора не входят некоторые из перечисленных звеньев. Это определяется, как правило, методом работы прибора. 
Различия в принципах работы звеньев оптико-электронных приборов, в способах обработки сигналов, проходящих через них, а также разнообразие условий эксплуатации ОЭП обусловливают сложность и многоступенчатость процесса проектирования этих приборов и требуют тщательного анализа как условий работы ОЭП, так и состояния имеющейся в распоряжении разработчика элементной базы.
Описание слайда:
Иногда в состав оптико-электронного прибора не входят некоторые из перечисленных звеньев. Это определяется, как правило, методом работы прибора. Иногда в состав оптико-электронного прибора не входят некоторые из перечисленных звеньев. Это определяется, как правило, методом работы прибора. Различия в принципах работы звеньев оптико-электронных приборов, в способах обработки сигналов, проходящих через них, а также разнообразие условий эксплуатации ОЭП обусловливают сложность и многоступенчатость процесса проектирования этих приборов и требуют тщательного анализа как условий работы ОЭП, так и состояния имеющейся в распоряжении разработчика элементной базы.

Слайд 17





Все оптико-электронные приборы предназначены для получения информации об объектах окружающей среды, переносимой оптическими сигналами.
Все оптико-электронные приборы предназначены для получения информации об объектах окружающей среды, переносимой оптическими сигналами.
Хорошо известны ОЭП, используемые для локации, исследования природных ресурсов, измерения оптических свойств различных объектов и др.
Описание слайда:
Все оптико-электронные приборы предназначены для получения информации об объектах окружающей среды, переносимой оптическими сигналами. Все оптико-электронные приборы предназначены для получения информации об объектах окружающей среды, переносимой оптическими сигналами. Хорошо известны ОЭП, используемые для локации, исследования природных ресурсов, измерения оптических свойств различных объектов и др.

Слайд 18





Многие ОЭП работают в составе следящих систем, используемых в навигации и ориентации, в системах машинного зрения, устройствах автоматического контроля и управления, системах управления летательных аппаратов (ЛА), системах наведения и во многих других устройствах для измерения линейных, угловых величин и определения координат объектов. 
Многие ОЭП работают в составе следящих систем, используемых в навигации и ориентации, в системах машинного зрения, устройствах автоматического контроля и управления, системах управления летательных аппаратов (ЛА), системах наведения и во многих других устройствах для измерения линейных, угловых величин и определения координат объектов. 
Определенной спецификой обладают оптико-электронные системы противодействия и подавления оптических схем противника.
Описание слайда:
Многие ОЭП работают в составе следящих систем, используемых в навигации и ориентации, в системах машинного зрения, устройствах автоматического контроля и управления, системах управления летательных аппаратов (ЛА), системах наведения и во многих других устройствах для измерения линейных, угловых величин и определения координат объектов. Многие ОЭП работают в составе следящих систем, используемых в навигации и ориентации, в системах машинного зрения, устройствах автоматического контроля и управления, системах управления летательных аппаратов (ЛА), системах наведения и во многих других устройствах для измерения линейных, угловых величин и определения координат объектов. Определенной спецификой обладают оптико-электронные системы противодействия и подавления оптических схем противника.

Слайд 19





Признаки, по которым классифицируют оптико-электронные приборы, самые различные.
Признаки, по которым классифицируют оптико-электронные приборы, самые различные.
Наиболее многочисленную группу составляют приборы, предназначенные для передачи, приема, обработки и хранения информации. 
Другую группу составляют приборы, предназначенные для передачи, приема и использования энергии. 
В курсе лекций рассмотрим оптико-электронные приборы первой группы, хотя физические принципы работы приборов обеих групп одинаковы.
Описание слайда:
Признаки, по которым классифицируют оптико-электронные приборы, самые различные. Признаки, по которым классифицируют оптико-электронные приборы, самые различные. Наиболее многочисленную группу составляют приборы, предназначенные для передачи, приема, обработки и хранения информации. Другую группу составляют приборы, предназначенные для передачи, приема и использования энергии. В курсе лекций рассмотрим оптико-электронные приборы первой группы, хотя физические принципы работы приборов обеих групп одинаковы.

Слайд 20





Краткая классификация оптико-электронных приборов
Краткая классификация оптико-электронных приборов
Классификация оптико-электронных приборов возможна по широкому кругу признаков в зависимости от принципов построения приборов и характера их применения.
В зависимости от спектрального состава используемого излучения ОЭП подразделяют на приборы, работающие в ультрафиолетовой (УФ-приборы), видимой и инфракрасной (ИК-приборы) областях спектра.
Описание слайда:
Краткая классификация оптико-электронных приборов Краткая классификация оптико-электронных приборов Классификация оптико-электронных приборов возможна по широкому кругу признаков в зависимости от принципов построения приборов и характера их применения. В зависимости от спектрального состава используемого излучения ОЭП подразделяют на приборы, работающие в ультрафиолетовой (УФ-приборы), видимой и инфракрасной (ИК-приборы) областях спектра.

Слайд 21





Это деление весьма условно, поскольку очень часто при работе ОЭП используется излучение, охватывающее соседние диапазоны или перекрывающее в той или иной степени все перечисленные области.
Это деление весьма условно, поскольку очень часто при работе ОЭП используется излучение, охватывающее соседние диапазоны или перекрывающее в той или иной степени все перечисленные области.
По степени автоматизации выделяют автоматические ОЭП, в которых весь цикл обработки информации проходит без участия оператора, и неавтоматические, где роль человека в решении поставленной задачи зачастую является определяющей. 
Например, полностью автоматическими являются системы самонаведения.
Описание слайда:
Это деление весьма условно, поскольку очень часто при работе ОЭП используется излучение, охватывающее соседние диапазоны или перекрывающее в той или иной степени все перечисленные области. Это деление весьма условно, поскольку очень часто при работе ОЭП используется излучение, охватывающее соседние диапазоны или перекрывающее в той или иной степени все перечисленные области. По степени автоматизации выделяют автоматические ОЭП, в которых весь цикл обработки информации проходит без участия оператора, и неавтоматические, где роль человека в решении поставленной задачи зачастую является определяющей. Например, полностью автоматическими являются системы самонаведения.

Слайд 22





По методу работы оптико-электронные приборы с учетом особенностей их построения и возможности управления параметрами излучения делят на активные, при использовании которых  исследуемый или наблюдаемый объект облучается источником электромагнитных волн (например, лазером), и пассивные, при работе которых используется собственное излучение исследуемого объекта, принимаемое ОЭП, а часто и отраженное от объекта излучение, создаваемое  другими источниками естественного (солнца, луны) или искусственного происхождения.
По методу работы оптико-электронные приборы с учетом особенностей их построения и возможности управления параметрами излучения делят на активные, при использовании которых  исследуемый или наблюдаемый объект облучается источником электромагнитных волн (например, лазером), и пассивные, при работе которых используется собственное излучение исследуемого объекта, принимаемое ОЭП, а часто и отраженное от объекта излучение, создаваемое  другими источниками естественного (солнца, луны) или искусственного происхождения.
Описание слайда:
По методу работы оптико-электронные приборы с учетом особенностей их построения и возможности управления параметрами излучения делят на активные, при использовании которых исследуемый или наблюдаемый объект облучается источником электромагнитных волн (например, лазером), и пассивные, при работе которых используется собственное излучение исследуемого объекта, принимаемое ОЭП, а часто и отраженное от объекта излучение, создаваемое другими источниками естественного (солнца, луны) или искусственного происхождения. По методу работы оптико-электронные приборы с учетом особенностей их построения и возможности управления параметрами излучения делят на активные, при использовании которых исследуемый или наблюдаемый объект облучается источником электромагнитных волн (например, лазером), и пассивные, при работе которых используется собственное излучение исследуемого объекта, принимаемое ОЭП, а часто и отраженное от объекта излучение, создаваемое другими источниками естественного (солнца, луны) или искусственного происхождения.

Слайд 23





В соответствии с условиями эксплуатации оптико-электронные приборы  подразделяют на лабораторные, цеховые, полевые и бортовые. 
В соответствии с условиями эксплуатации оптико-электронные приборы  подразделяют на лабораторные, цеховые, полевые и бортовые. 
Наиболее емким признаком классификации является назначение (область применения). Практически невозможно найти область техники, где бы в настоящее время не применялись оптико-электронные приборы. Можно указать некоторые области, в которых применение ОЭП является решающим фактором их дальнейшего развития.
Описание слайда:
В соответствии с условиями эксплуатации оптико-электронные приборы подразделяют на лабораторные, цеховые, полевые и бортовые. В соответствии с условиями эксплуатации оптико-электронные приборы подразделяют на лабораторные, цеховые, полевые и бортовые. Наиболее емким признаком классификации является назначение (область применения). Практически невозможно найти область техники, где бы в настоящее время не применялись оптико-электронные приборы. Можно указать некоторые области, в которых применение ОЭП является решающим фактором их дальнейшего развития.

Слайд 24





Это навигация, астрофизика, геодезия, робототехника, медицина, военная техника и т.п.
Это навигация, астрофизика, геодезия, робототехника, медицина, военная техника и т.п.
По назначению ОЭП и оптико-электронные системы можно также подразделить на несколько больших классов:
Информационно-измерительные приборы (для сбора информации с целью решения задач обнаружения и распознавания объектов и для измерения значений параметров сигналов, характеризующих свойства объектов).
Описание слайда:
Это навигация, астрофизика, геодезия, робототехника, медицина, военная техника и т.п. Это навигация, астрофизика, геодезия, робототехника, медицина, военная техника и т.п. По назначению ОЭП и оптико-электронные системы можно также подразделить на несколько больших классов: Информационно-измерительные приборы (для сбора информации с целью решения задач обнаружения и распознавания объектов и для измерения значений параметров сигналов, характеризующих свойства объектов).

Слайд 25





следящие системы (для измерения заданных параметров объектов и формирования управляющих сигналов, вызывающих уменьшение рассогласования между значениями входных и выходных регулируемых параметров), 
следящие системы (для измерения заданных параметров объектов и формирования управляющих сигналов, вызывающих уменьшение рассогласования между значениями входных и выходных регулируемых параметров), 
приборы и системы обнаружения, визуализации, обработки и распознавания изображения и др. 
Возможны и другие способы классификации ОЭП, например по виду модуляции, по параметру сигнала, несущему полезную информацию.
Описание слайда:
следящие системы (для измерения заданных параметров объектов и формирования управляющих сигналов, вызывающих уменьшение рассогласования между значениями входных и выходных регулируемых параметров), следящие системы (для измерения заданных параметров объектов и формирования управляющих сигналов, вызывающих уменьшение рассогласования между значениями входных и выходных регулируемых параметров), приборы и системы обнаружения, визуализации, обработки и распознавания изображения и др. Возможны и другие способы классификации ОЭП, например по виду модуляции, по параметру сигнала, несущему полезную информацию.

Слайд 26


Конструирование оптико-электронных приборов, слайд №26
Описание слайда:

Слайд 27


Конструирование оптико-электронных приборов, слайд №27
Описание слайда:

Слайд 28





Основные критерии оценки качества ОЭП
Описание слайда:
Основные критерии оценки качества ОЭП

Слайд 29


Конструирование оптико-электронных приборов, слайд №29
Описание слайда:

Слайд 30


Конструирование оптико-электронных приборов, слайд №30
Описание слайда:

Слайд 31


Конструирование оптико-электронных приборов, слайд №31
Описание слайда:

Слайд 32


Конструирование оптико-электронных приборов, слайд №32
Описание слайда:

Слайд 33





Надежность определяется как свойство прибора сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнить требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, ремонта, хранения и транспортирования. 
Надежность определяется как свойство прибора сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнить требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, ремонта, хранения и транспортирования. 
Надежность прибора зависит от количества и качества входящих в него элементов, условий работы (температуры, влажности, механических воздействий и т. п.), схемного и конструктивного выполнения прибора, технологии изготовления и качества материала элементов.
Описание слайда:
Надежность определяется как свойство прибора сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнить требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, ремонта, хранения и транспортирования. Надежность определяется как свойство прибора сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнить требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, ремонта, хранения и транспортирования. Надежность прибора зависит от количества и качества входящих в него элементов, условий работы (температуры, влажности, механических воздействий и т. п.), схемного и конструктивного выполнения прибора, технологии изготовления и качества материала элементов.

Слайд 34


Конструирование оптико-электронных приборов, слайд №34
Описание слайда:

Слайд 35


Конструирование оптико-электронных приборов, слайд №35
Описание слайда:

Слайд 36


Конструирование оптико-электронных приборов, слайд №36
Описание слайда:

Слайд 37


Конструирование оптико-электронных приборов, слайд №37
Описание слайда:

Слайд 38


Конструирование оптико-электронных приборов, слайд №38
Описание слайда:

Слайд 39


Конструирование оптико-электронных приборов, слайд №39
Описание слайда:

Слайд 40


Конструирование оптико-электронных приборов, слайд №40
Описание слайда:

Слайд 41


Конструирование оптико-электронных приборов, слайд №41
Описание слайда:

Слайд 42


Конструирование оптико-электронных приборов, слайд №42
Описание слайда:

Слайд 43


Конструирование оптико-электронных приборов, слайд №43
Описание слайда:

Слайд 44


Конструирование оптико-электронных приборов, слайд №44
Описание слайда:

Слайд 45


Конструирование оптико-электронных приборов, слайд №45
Описание слайда:

Слайд 46


Конструирование оптико-электронных приборов, слайд №46
Описание слайда:

Слайд 47


Конструирование оптико-электронных приборов, слайд №47
Описание слайда:

Слайд 48





Условия работы оптико-электронных приборов и основные требования, предъявляемые к ним
Описание слайда:
Условия работы оптико-электронных приборов и основные требования, предъявляемые к ним

Слайд 49





Требования по внешним условиям и условиям эксплуатации
Требования по внешним условиям и условиям эксплуатации
К внешним условиям, оказывающим влияние на работу оптико-электронных приборов, могут быть отнесены:
климатические факторы;
механические воздействия, возникающие при транспортировании и эксплуатации;
различные виды силовых полей;
действие ионизирующего излучения.
Описание слайда:
Требования по внешним условиям и условиям эксплуатации Требования по внешним условиям и условиям эксплуатации К внешним условиям, оказывающим влияние на работу оптико-электронных приборов, могут быть отнесены: климатические факторы; механические воздействия, возникающие при транспортировании и эксплуатации; различные виды силовых полей; действие ионизирующего излучения.

Слайд 50





В процессе эксплуатации различают два режима:
В процессе эксплуатации различают два режима:
- устойчивость - сохранение работоспособности ОЭП при воздействии дестабилизирующих факторов с экстремальными значениями;
- прочность, стойкость - обеспечение работоспособности ОЭП в нормальных условиях после воздействия на неработающий прибор дестабилизирующих факторов с экстремальными значениями.
Описание слайда:
В процессе эксплуатации различают два режима: В процессе эксплуатации различают два режима: - устойчивость - сохранение работоспособности ОЭП при воздействии дестабилизирующих факторов с экстремальными значениями; - прочность, стойкость - обеспечение работоспособности ОЭП в нормальных условиях после воздействия на неработающий прибор дестабилизирующих факторов с экстремальными значениями.

Слайд 51





Наиболее разнообразно влияние климатических факторов:
Наиболее разнообразно влияние климатических факторов:
температуры;
влажности;
давления окружающей среды;
воздействия твердых и газообразных примесей;
солнечного излучения;
ветровой нагрузки;
биофакторов.
Описание слайда:
Наиболее разнообразно влияние климатических факторов: Наиболее разнообразно влияние климатических факторов: температуры; влажности; давления окружающей среды; воздействия твердых и газообразных примесей; солнечного излучения; ветровой нагрузки; биофакторов.

Слайд 52





Температура окружающей среды оказывает существенное влияние на работу приборов, так как при ее изменении практически все элементы и детали оптико-электронных приборов меняют свои свойства. 
Температура окружающей среды оказывает существенное влияние на работу приборов, так как при ее изменении практически все элементы и детали оптико-электронных приборов меняют свои свойства. 
Диапазон температур, в котором приходится работать ОЭП, весьма широк. Даже в земных условиях возможны перепады температуры воздуха от -80°С (в Антарктиде) до +55СС (в тропических районах) и до +200°С (в нефтяных скважинах).
Описание слайда:
Температура окружающей среды оказывает существенное влияние на работу приборов, так как при ее изменении практически все элементы и детали оптико-электронных приборов меняют свои свойства. Температура окружающей среды оказывает существенное влияние на работу приборов, так как при ее изменении практически все элементы и детали оптико-электронных приборов меняют свои свойства. Диапазон температур, в котором приходится работать ОЭП, весьма широк. Даже в земных условиях возможны перепады температуры воздуха от -80°С (в Антарктиде) до +55СС (в тропических районах) и до +200°С (в нефтяных скважинах).

Слайд 53





В отдельных случаях требуется обеспечить нормальную работу прибора в еще более жестких температурных условиях. 
В отдельных случаях требуется обеспечить нормальную работу прибора в еще более жестких температурных условиях. 
Например, температура на поверхности Венеры достигает +300°С, а в условиях космического пространства при затенении от солнечного излучения близка к абсолютному нулю.
Описание слайда:
В отдельных случаях требуется обеспечить нормальную работу прибора в еще более жестких температурных условиях. В отдельных случаях требуется обеспечить нормальную работу прибора в еще более жестких температурных условиях. Например, температура на поверхности Венеры достигает +300°С, а в условиях космического пространства при затенении от солнечного излучения близка к абсолютному нулю.

Слайд 54





Большинство оптико-электронных приборов  эксплуатируется в нормальных температурных условиях. 
Большинство оптико-электронных приборов  эксплуатируется в нормальных температурных условиях. 
Для многих видов приборов, используемых на открытом воздухе, требуется обеспечить нормальную работу в интервале температур -50... +50°С.
Описание слайда:
Большинство оптико-электронных приборов эксплуатируется в нормальных температурных условиях. Большинство оптико-электронных приборов эксплуатируется в нормальных температурных условиях. Для многих видов приборов, используемых на открытом воздухе, требуется обеспечить нормальную работу в интервале температур -50... +50°С.

Слайд 55





При недостаточном учете влияния перепадов температуры возможны ухудшение качества оптического изображения:
При недостаточном учете влияния перепадов температуры возможны ухудшение качества оптического изображения:
из-за термооптических аберраций и смещения плоскости изображения за счет температурных деформаций;
появление расклеек в компонентах;
разрушение оптических деталей вследствие разности показателей расширения оптических материалов и материалов оправ.
Описание слайда:
При недостаточном учете влияния перепадов температуры возможны ухудшение качества оптического изображения: При недостаточном учете влияния перепадов температуры возможны ухудшение качества оптического изображения: из-за термооптических аберраций и смещения плоскости изображения за счет температурных деформаций; появление расклеек в компонентах; разрушение оптических деталей вследствие разности показателей расширения оптических материалов и материалов оправ.

Слайд 56





Тепловые воздействия на электронные элементы проявляются, в частности:
Тепловые воздействия на электронные элементы проявляются, в частности:
в изменении параметров приемников излучения;
изменении номинальных значений параметров и характеристик электрорадиоэлементов;
нарушении контактов и пробоях в изоляционных материалах.
Описание слайда:
Тепловые воздействия на электронные элементы проявляются, в частности: Тепловые воздействия на электронные элементы проявляются, в частности: в изменении параметров приемников излучения; изменении номинальных значений параметров и характеристик электрорадиоэлементов; нарушении контактов и пробоях в изоляционных материалах.

Слайд 57





В кинематических цепях при изменении температуры возможны:
В кинематических цепях при изменении температуры возможны:
ухудшение прочности материалов;
повышение трения за счет изменения зазоров и вытекания или загустения смазочного материала. 
При неравномерном нагреве или охлаждении могут появляться деформации, приводящие к заклиниванию кинематических механизмов.
Описание слайда:
В кинематических цепях при изменении температуры возможны: В кинематических цепях при изменении температуры возможны: ухудшение прочности материалов; повышение трения за счет изменения зазоров и вытекания или загустения смазочного материала. При неравномерном нагреве или охлаждении могут появляться деформации, приводящие к заклиниванию кинематических механизмов.

Слайд 58





Наличие влаги может привести к запотеванию оптических деталей, особенно в сочетании с резким изменением температуры. 
Наличие влаги может привести к запотеванию оптических деталей, особенно в сочетании с резким изменением температуры. 
Пары воды, вступая в химическую реакцию с материалами, приводят: 
к коррозии металлов, 
изменению физико-химических свойств специальных покрытий оптических деталей и изоляционных материалов.
Описание слайда:
Наличие влаги может привести к запотеванию оптических деталей, особенно в сочетании с резким изменением температуры. Наличие влаги может привести к запотеванию оптических деталей, особенно в сочетании с резким изменением температуры. Пары воды, вступая в химическую реакцию с материалами, приводят: к коррозии металлов, изменению физико-химических свойств специальных покрытий оптических деталей и изоляционных материалов.

Слайд 59





Под воздействием влаги ухудшаются контактные соединения за счет окисления контактов. 
Под воздействием влаги ухудшаются контактные соединения за счет окисления контактов. 
При проектировании предусматривают меры по защите приборов от воздействия влаги. 
Часто с этой целью приборы герметизируют, а внутренний объем осушают продувкой сухого очищенного воздуха.
 Могут применяться также специальные влагопоглотители.
Описание слайда:
Под воздействием влаги ухудшаются контактные соединения за счет окисления контактов. Под воздействием влаги ухудшаются контактные соединения за счет окисления контактов. При проектировании предусматривают меры по защите приборов от воздействия влаги. Часто с этой целью приборы герметизируют, а внутренний объем осушают продувкой сухого очищенного воздуха. Могут применяться также специальные влагопоглотители.

Слайд 60





Давление окружающей среды оказывает заметное влияние на функционирование оптико-электронных приборов. 
Давление окружающей среды оказывает заметное влияние на функционирование оптико-электронных приборов. 
При понижении давления воздуха падает значение напряжения пробоя, что особенно важно помнить при использовании высоковольтных элементов. 
Кроме этого, существенно возрастает скорость испарения смазочного материала, что может привести к повышению трения и заклиниванию элементов кинематики прибора.
Описание слайда:
Давление окружающей среды оказывает заметное влияние на функционирование оптико-электронных приборов. Давление окружающей среды оказывает заметное влияние на функционирование оптико-электронных приборов. При понижении давления воздуха падает значение напряжения пробоя, что особенно важно помнить при использовании высоковольтных элементов. Кроме этого, существенно возрастает скорость испарения смазочного материала, что может привести к повышению трения и заклиниванию элементов кинематики прибора.

Слайд 61





В связи с уменьшением давления отвод теплоты за счет конвекционного переноса падает, в результате чего резко возрастает вероятность перегрева элементов прибора. 
В связи с уменьшением давления отвод теплоты за счет конвекционного переноса падает, в результате чего резко возрастает вероятность перегрева элементов прибора. 
Поэтому необходимо:
либо применять специальные материалы и элементы, рассчитанные на работу в условиях пониженного давления;
либо осуществлять герметизацию прибора с созданием нормального рабочего давления внутри.
Описание слайда:
В связи с уменьшением давления отвод теплоты за счет конвекционного переноса падает, в результате чего резко возрастает вероятность перегрева элементов прибора. В связи с уменьшением давления отвод теплоты за счет конвекционного переноса падает, в результате чего резко возрастает вероятность перегрева элементов прибора. Поэтому необходимо: либо применять специальные материалы и элементы, рассчитанные на работу в условиях пониженного давления; либо осуществлять герметизацию прибора с созданием нормального рабочего давления внутри.

Слайд 62





На работу оптико-электронных приборов оказывают влияние не только рассмотренные выше климатические факторы, но и содержащиеся в воздухе песок и пыль. 
На работу оптико-электронных приборов оказывают влияние не только рассмотренные выше климатические факторы, но и содержащиеся в воздухе песок и пыль. 
Их механическое воздействие в сочетании с воздействием влаги и нагрева иногда приводит к значительному ухудшению характеристик приборов. 
В сочетании с ветровым воздействием наличие в воздухе частиц песка и пыли приводит к абразивному разрушению полированных и окрашенных поверхностей. При этом вследствие матирующего эффекта возможен выход из строя оптических систем.
Описание слайда:
На работу оптико-электронных приборов оказывают влияние не только рассмотренные выше климатические факторы, но и содержащиеся в воздухе песок и пыль. На работу оптико-электронных приборов оказывают влияние не только рассмотренные выше климатические факторы, но и содержащиеся в воздухе песок и пыль. Их механическое воздействие в сочетании с воздействием влаги и нагрева иногда приводит к значительному ухудшению характеристик приборов. В сочетании с ветровым воздействием наличие в воздухе частиц песка и пыли приводит к абразивному разрушению полированных и окрашенных поверхностей. При этом вследствие матирующего эффекта возможен выход из строя оптических систем.

Слайд 63





Для приборов, эксплуатируемых на открытом воздухе, необходимо учитывать воздействие солнечного излучения, приводящее к перегревам, нарушениям лакокрасочных покрытий, усилению коррозии при одновременном воздействии кислорода и влаги воздуха, быстрому старению резины, пластмасс и электрической изоляции.
Для приборов, эксплуатируемых на открытом воздухе, необходимо учитывать воздействие солнечного излучения, приводящее к перегревам, нарушениям лакокрасочных покрытий, усилению коррозии при одновременном воздействии кислорода и влаги воздуха, быстрому старению резины, пластмасс и электрической изоляции.
Описание слайда:
Для приборов, эксплуатируемых на открытом воздухе, необходимо учитывать воздействие солнечного излучения, приводящее к перегревам, нарушениям лакокрасочных покрытий, усилению коррозии при одновременном воздействии кислорода и влаги воздуха, быстрому старению резины, пластмасс и электрической изоляции. Для приборов, эксплуатируемых на открытом воздухе, необходимо учитывать воздействие солнечного излучения, приводящее к перегревам, нарушениям лакокрасочных покрытий, усилению коррозии при одновременном воздействии кислорода и влаги воздуха, быстрому старению резины, пластмасс и электрической изоляции.

Слайд 64





При длительной эксплуатации и хранении приборов, а также при эксплуатации в тропических условиях следует учитывать влияние биофакторов, к которым относятся плесневые грибы, насекомые и грызуны. 
При длительной эксплуатации и хранении приборов, а также при эксплуатации в тропических условиях следует учитывать влияние биофакторов, к которым относятся плесневые грибы, насекомые и грызуны. 
Развитие плесени ухудшает механические и электрические параметры приборов, а также пропускание оптических деталей.
Описание слайда:
При длительной эксплуатации и хранении приборов, а также при эксплуатации в тропических условиях следует учитывать влияние биофакторов, к которым относятся плесневые грибы, насекомые и грызуны. При длительной эксплуатации и хранении приборов, а также при эксплуатации в тропических условиях следует учитывать влияние биофакторов, к которым относятся плесневые грибы, насекомые и грызуны. Развитие плесени ухудшает механические и электрические параметры приборов, а также пропускание оптических деталей.

Слайд 65





Борьба с влиянием этого фактора сводится:
Борьба с влиянием этого фактора сводится:
к герметизации и осушке внутренних объемов приборов;
применению стекол группы А;
защите оптических деталей специальными покрытиями;
использованию фунгицидов. 
Кроме того, могут быть использованы такие методы, как придание корпусам и наружным деталям простой формы без углублений, пазов, выступов, которые способствуют скоплению грязи и пыли и затрудняют чистку приборов.
Описание слайда:
Борьба с влиянием этого фактора сводится: Борьба с влиянием этого фактора сводится: к герметизации и осушке внутренних объемов приборов; применению стекол группы А; защите оптических деталей специальными покрытиями; использованию фунгицидов. Кроме того, могут быть использованы такие методы, как придание корпусам и наружным деталям простой формы без углублений, пазов, выступов, которые способствуют скоплению грязи и пыли и затрудняют чистку приборов.

Слайд 66





Важное значение при конструировании оптико-электронных приборов имеет учет влияния механических воздействий, к которым относятся:
Важное значение при конструировании оптико-электронных приборов имеет учет влияния механических воздействий, к которым относятся:
вибрации;
ударные воздействия;
транспортировочные перегрузки.
Описание слайда:
Важное значение при конструировании оптико-электронных приборов имеет учет влияния механических воздействий, к которым относятся: Важное значение при конструировании оптико-электронных приборов имеет учет влияния механических воздействий, к которым относятся: вибрации; ударные воздействия; транспортировочные перегрузки.

Слайд 67





К механическим воздействиям также относятся вибрации и удары, обусловленные внутренними источниками, например:
К механическим воздействиям также относятся вибрации и удары, обусловленные внутренними источниками, например:
несбалансированностью вращающихся частей;
неточностью изготовления;
зазорами;
разрушениями соприкасающихся кинематических элементов.
Описание слайда:
К механическим воздействиям также относятся вибрации и удары, обусловленные внутренними источниками, например: К механическим воздействиям также относятся вибрации и удары, обусловленные внутренними источниками, например: несбалансированностью вращающихся частей; неточностью изготовления; зазорами; разрушениями соприкасающихся кинематических элементов.

Слайд 68





В результате этих воздействий возможны:
В результате этих воздействий возможны:
разрушения отдельных элементов, деталей и паек;
нарушение контактов реле, переключателей, потенциометров и коллекторов;
повреждение изоляции с возникновением замыканий;
самоотвинчивание резьбовых соединений;
появление трещин, сколов в оптических и других хрупких деталях.
Описание слайда:
В результате этих воздействий возможны: В результате этих воздействий возможны: разрушения отдельных элементов, деталей и паек; нарушение контактов реле, переключателей, потенциометров и коллекторов; повреждение изоляции с возникновением замыканий; самоотвинчивание резьбовых соединений; появление трещин, сколов в оптических и других хрупких деталях.

Слайд 69





Механическая прочность конструкции обеспечивается применением
Механическая прочность конструкции обеспечивается применением
соответствующих материалов;
способов соединения деталей;
а также за счет использования различных элементов жесткости: 
косынок;
приливов;
ребер и т.п.
Описание слайда:
Механическая прочность конструкции обеспечивается применением Механическая прочность конструкции обеспечивается применением соответствующих материалов; способов соединения деталей; а также за счет использования различных элементов жесткости: косынок; приливов; ребер и т.п.

Слайд 70





Для предотвращения самоотвинчивания крепежных изделий:
Для предотвращения самоотвинчивания крепежных изделий:
либо применяют различные фиксаторы;
либо устанавливают крепежные детали с использованием клеев, компаундов, герметиков.
В  случаях,  когда  указанные  меры  оказываются недостаточными, для защиты от механических воздействий используются демпферы и амортизаторы.
Описание слайда:
Для предотвращения самоотвинчивания крепежных изделий: Для предотвращения самоотвинчивания крепежных изделий: либо применяют различные фиксаторы; либо устанавливают крепежные детали с использованием клеев, компаундов, герметиков. В случаях, когда указанные меры оказываются недостаточными, для защиты от механических воздействий используются демпферы и амортизаторы.

Слайд 71





При работе оптико-электронные приборы подвергаются воздействию различных полей:
При работе оптико-электронные приборы подвергаются воздействию различных полей:
электрического;
магнитного;
электромагнитного СВЧ, 
В результате чего могут возникать паразитные наводки, приводящие к ухудшению работы прибора. 
Источники полей могут находиться как вне, так и внутри прибора.
Описание слайда:
При работе оптико-электронные приборы подвергаются воздействию различных полей: При работе оптико-электронные приборы подвергаются воздействию различных полей: электрического; магнитного; электромагнитного СВЧ, В результате чего могут возникать паразитные наводки, приводящие к ухудшению работы прибора. Источники полей могут находиться как вне, так и внутри прибора.

Слайд 72





Для защиты от электрических полей или подавления паразитной емкостной связи во всех диапазонах частот используют:
Для защиты от электрических полей или подавления паразитной емкостной связи во всех диапазонах частот используют:
тонкие листы и пленки;
проволочные сетки и решетки из материала с хорошей электрической проводимостью. 
Для экранирования магнитных низкочастотных полей используют материалы с высокой магнитной проницаемостью (пермаллой, альсифер, технически чистое железо и др.).
Описание слайда:
Для защиты от электрических полей или подавления паразитной емкостной связи во всех диапазонах частот используют: Для защиты от электрических полей или подавления паразитной емкостной связи во всех диапазонах частот используют: тонкие листы и пленки; проволочные сетки и решетки из материала с хорошей электрической проводимостью. Для экранирования магнитных низкочастотных полей используют материалы с высокой магнитной проницаемостью (пермаллой, альсифер, технически чистое железо и др.).

Слайд 73





Для экранирования высокочастотных полей используют экраны из хорошо проводящих материалов (медь, латунь, алюминий). При действии полей СВЧ на основной материал экрана наносят слой серебра для повышения его электрической проводимости. 
Для экранирования высокочастотных полей используют экраны из хорошо проводящих материалов (медь, латунь, алюминий). При действии полей СВЧ на основной материал экрана наносят слой серебра для повышения его электрической проводимости. 
Для защиты от наводок все электрические связи между блоками, по которым передаются измерительные сигналы, необходимо осуществлять экранированными проводами.
Описание слайда:
Для экранирования высокочастотных полей используют экраны из хорошо проводящих материалов (медь, латунь, алюминий). При действии полей СВЧ на основной материал экрана наносят слой серебра для повышения его электрической проводимости. Для экранирования высокочастотных полей используют экраны из хорошо проводящих материалов (медь, латунь, алюминий). При действии полей СВЧ на основной материал экрана наносят слой серебра для повышения его электрической проводимости. Для защиты от наводок все электрические связи между блоками, по которым передаются измерительные сигналы, необходимо осуществлять экранированными проводами.

Слайд 74





Принципы расчета и конструирования защитных экранов изложены в соответствующей литературе.
Принципы расчета и конструирования защитных экранов изложены в соответствующей литературе.
Иногда оптико-электронные приборы используются в условиях воздействия ионизирующего излучения (на атомных электростанциях для дистанционного наблюдения, при космических исследованиях и т.п.). Такие приборы должны отвечать требованиям радиационной стойкости.
Описание слайда:
Принципы расчета и конструирования защитных экранов изложены в соответствующей литературе. Принципы расчета и конструирования защитных экранов изложены в соответствующей литературе. Иногда оптико-электронные приборы используются в условиях воздействия ионизирующего излучения (на атомных электростанциях для дистанционного наблюдения, при космических исследованиях и т.п.). Такие приборы должны отвечать требованиям радиационной стойкости.

Слайд 75





При воздействии ионизирующего излучения имеют место радиационные и поляризационные эффекты, приводящие:
При воздействии ионизирующего излучения имеют место радиационные и поляризационные эффекты, приводящие:
к ухудшению оптических свойств материалов;
к нарушению работы полупроводниковых и электровакуумных приборов;
к изменению проводимости воздушных промежутков и диэлектрических материалов. 
При конструировании ОЭП, работающих в указанных условиях, прежде всего необходимо применять радиационно-стойкие материалы и элементы.
Описание слайда:
При воздействии ионизирующего излучения имеют место радиационные и поляризационные эффекты, приводящие: При воздействии ионизирующего излучения имеют место радиационные и поляризационные эффекты, приводящие: к ухудшению оптических свойств материалов; к нарушению работы полупроводниковых и электровакуумных приборов; к изменению проводимости воздушных промежутков и диэлектрических материалов. При конструировании ОЭП, работающих в указанных условиях, прежде всего необходимо применять радиационно-стойкие материалы и элементы.

Слайд 76





К ОЭП могут предъявляться также специфические требования, связанные с условиями эксплуатации. 
К ОЭП могут предъявляться также специфические требования, связанные с условиями эксплуатации. 
К их числу можно отнести, например, такие, которые вытекают из особенностей приборов, эксплуатируемых:
в состоянии невесомости;
глубоко под водой;
в шахтах и т.п.
Кроме того, в некоторых ОЭП отдельные блоки могут работать в нормальных условиях, а остальные - в крайне неблагоприятных.
Описание слайда:
К ОЭП могут предъявляться также специфические требования, связанные с условиями эксплуатации. К ОЭП могут предъявляться также специфические требования, связанные с условиями эксплуатации. К их числу можно отнести, например, такие, которые вытекают из особенностей приборов, эксплуатируемых: в состоянии невесомости; глубоко под водой; в шахтах и т.п. Кроме того, в некоторых ОЭП отдельные блоки могут работать в нормальных условиях, а остальные - в крайне неблагоприятных.

Слайд 77





Таким образом, в современных условиях конструктору приходится иметь дело с широким кругом требований, которые находятся в тесном взаимодействии и часто противоречат друг другу, что приводит к многовариантности проектных решений.
Таким образом, в современных условиях конструктору приходится иметь дело с широким кругом требований, которые находятся в тесном взаимодействии и часто противоречат друг другу, что приводит к многовариантности проектных решений.
Описание слайда:
Таким образом, в современных условиях конструктору приходится иметь дело с широким кругом требований, которые находятся в тесном взаимодействии и часто противоречат друг другу, что приводит к многовариантности проектных решений. Таким образом, в современных условиях конструктору приходится иметь дело с широким кругом требований, которые находятся в тесном взаимодействии и часто противоречат друг другу, что приводит к многовариантности проектных решений.

Слайд 78





Вопросы к экзаменам
1. Оптико-электронные приборы. Назначение, состав, обобщенная схема. 
2. Краткая классификация оптико-электронных приборов. Основные показатели качества. 
3. Основные требования, предъявляемые к оптико-электронным приборам, по внешним условиям и условиям эксплуатации.
Описание слайда:
Вопросы к экзаменам 1. Оптико-электронные приборы. Назначение, состав, обобщенная схема. 2. Краткая классификация оптико-электронных приборов. Основные показатели качества. 3. Основные требования, предъявляемые к оптико-электронным приборам, по внешним условиям и условиям эксплуатации.



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию