Оптимізація систем попередження про лазерну небезпеку
DOI:
https://doi.org/10.64915/RADAP.2026.103.36-40Ключові слова:
LADAR, фотодетектор, оптимізація, лазер, лазерний проміньАнотація
Актуальність. Активні та напівактивні оптичні системи наведення снарядів та ракет на ціль переважно використовують лазерний промінь системи лазерного попередження про небезпеку (LWS — Laser Warning Systems). Охоронні системи, для реєстрації потрапляння лазерного променя на поверхню об'єкта, що охороняється, використовуються фотодетектори. Щоб зменшити ймовірність хибної тривоги, необхідно досягти умов отримання максимально можливого оптичного сигналу на фотодетекторах.
Постановка завдання. Для підвищення достовірності генерованого сигналу тривоги на основі сигналів фотодетекторів, що виявляють прямі потрапляння лазерного променя, пропонується встановити додаткові виносні фотодетектори для реєстрації відбитих та дифузно відбитих оптичних сигналів.
Метод. Сформульовано та вирішено задачу оптимального вибору співвідношень відстаней від лазера до цілі та від цілі до додаткових приймачів у системах лазерного наведення з дистанційними фотоприймачами. Сформульовано дві підзадачі: у першій, ціль, що вказується лазером, належить противнику, а у другій – протилежній стороні. Показано, що при оптимізації систем лазерно-наведених ракет та снарядів можна використовувати теорію систем лазерного виявлення та визначення дальності (LADAR — Laser Detection and Ranging).
Застосування теорії радіолокаційних систем дозволило оптимізувати функціонування атакуючої сторони з точки зору оптимального вибору відстані до противника за допомогою системи LWS з дистанційними фотодатчиками.
Посилання
1. Li X., Zhang J., Tian E., Zhang Y., Wang Z. (2007). A new design for laser warning system. Proc. Of the 7th WSEAS International Conference on Signal, Speech and Image Processing, Beijing, China.
2. Wojtanowski J., Jakubaszek M., Zygmunt M. (2020). Freeform Mirror Design for Novel Laser Warning Receivers and Laser Angle of Incidence Sensors. Sensors, Vol. 20, Iss. 9, 2569. doi:10.3390/s20092569.
3. Kumar S., Prakash S., Maini A. K., Patil V. B., Sharma R. B. (2021). Design of a laser-warning system using an array of discrete photodiodes – part II. Journal of battlefield technology, Vol 14, No 2, pp. 13-17.
4. Orth A., Stewart T. C., Picard M., Drouin M. A. (2022). Towards a Laser Warning System in the Visible Spectrum using a Neuromorphic Camera. ICONS '22: Proceedings of the International Conference on Neuromorphic Systems 2022, doi:10.1145/3546790.3546819.
5. Barber Z. et al. (2010). Accuracy of active chirp linearization for broadband frequency modulated continuous wave ladar. Appl Opt, Vol. 49, Iss. 2, pp. 213-219. doi: 10.1364/AO.49.000213.
6. Gogoi T., Kumar R. (2023). Design and Development of a Laser Warning Sensor Prototype for Airborne Application. Defence Science Journal, Vol. 73. No 3, pp. 332-340. DOI:10.14429/dsj.73.18662.
7. Mohammad Nejad S., Arab H., Sheshkelani N. R. (2018). Analysis of New Laser Warning Technologies to Propose a New Optical Subsystem. Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering, Vol. 14, No 3. doi:10.22068/IJEEE.14.3.213.
8. Mohammadnejad S., Aasi M. (2023). Analysis of structures and technologies of various types of photodetectors used in laser warning systems: a review. Optical engineering, Vol. 62, Iss. 9. doi:10.1117/1.OE.62.9.090901.
9. Zygmunt M., Kopczynski K. (2019). Laser warning system as an element of optoelectronic battlefield surveillance. Radioelectronic systems conference, Vol. 11442. DOI:10.1117/12.2565139.
10. Adel A., Ahmed M., Mabrouk M., Hamed H. F. (2022). Design and implementation of a promising optical subsysytem with a sky camera for laser warning systems. Journal of Advanced Engineering Trends, Vol. 41, No. 2.
11. Kumar S., Maini A. K., Patil V. B., Sharma R. B. (2010). Laser warning sensor assisted countermeasure system. Proceedings of the First International Conference on Electronic Warfare, EWCI-2010, pp. 315-318.
12. Stone, W., Juberts, M., Dagalakis, N., Stone Jr., J. and Gorman, J. (2004). Performance Analysis of Next-Generation LADAR for Manufacturing, Construction, and Mobility. NIST Interagency/Internal Report (NISTIR), National Institute of Standards and Technology. doi:10.6028/NIST.IR.7117.
13. Krause B., Gatt P., Embry C., Buck J. (2006). High-resolution 3D coherent laser radar imaging. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, Vol. 6214. DOI:10.1117/12.690443.
14. Kamerman G. (1993). Laser Radar. Chapter 1. SPIE. doi.org/10.1117/3.2543825.ch1.
15. Smith D. R. (1998). Variational methods in optimization. Dover Publications.
Завантаження
Опубліковано
Номер
Розділ
Ліцензія
Авторське право (c) 2026 Х. Х. Асадов , Ф. Ф. Ґулієв , Р. Ґ. Нематзаде

Ця робота ліцензується відповідно до ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License.
1. Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у нашому журналі.
2. Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована нашим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у нашому журналі.
3. Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення рукопису роботи авторами в мережі Інтернет (наприклад, на arXiv.org або на особистих веб-сайтах). Причому рукописи статей можуть бути розміщенні у відкритих архівах як до подання рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання. Це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії, позитивно позначається на оперативності ознайомлення наукової спільноти з результатами Ваших досліджень і як наслідок на динаміці цитування вже опублікованої у журналі роботи. Детальніше про це: The Effect of Open Access.