Применение голографических технологий в задаче самонаведения по изображению
Заказать уникальный реферат- 12 12 страниц
- 3 + 3 источника
- Добавлена 02.01.2019
- Содержание
- Часть работы
- Список литературы
- Вопросы/Ответы
Известно, что под самонаведением понимается совокупность устройств, предназначенных для автономного вывода ракеты на цель и минимизации отклонения от неё без участия экипажа летательного аппарата, расчёта ПВО или внешних средств управления. Широко применяется для зенитно-ракетных комплексов и ракет воздух-воздух [1].
Технически система самонаведения представлена ракетой с головкой самонаведения (ГСН), которая перед стартом захватывает цель, чаще всего, по её акустическому, тепловому или электромагнитному излучению.
На современных ракетных комплексах дальнего действия для корректировки траектории применяются оптические системы слежения за траекторией полёта.
Сегодня мы говорим о такой способности,когда речь идет о миллионах бит.За преобразованием в SLM,сигнальный луч, которыйуже несет определенный объем информационной нагрузки,будет проецироваться на носитель физический. Референсный луч также направляется вточку проекции, где он пересекается с сигнальным лучом. Здесь и происходит химическая реакция, следствием которой становится запись на носитель информации.При этом, запись происходит в непрозрачной точке SLM. На носителе после этого отпечатка не останется, в противном случае, происходит «выжигание» соответствующей точки. При изменении длины волны референсного луча, угла его наклона или пространственного положения носителя, за один временной момент становится возможным записать ряд разнообразных голограмм. Для процесса записи данных на поверхности и в глубине носителя было выбрано название– «мультиплексирование».Схема 2. Считывание записанных данныхОдин референсный луч производит считывание записанных голограмм, обеспечивая создание отражения записанной голограммы и проецирование его на элемент, который является особо чувствительным (рис. 2). Данный элемент также выполняет преобразование«решетки», попадающей на него, в последовательность битов.Для чтения голограмм на различной глубине носителя используется тот же способ, который применяется и во время записи, а именно, способ путем изменения угла наклона, который имеет референсный луч.Конечно, для того, чтобы воплотить идею голографической записи был разработан особый тип носителя.Он должен был сочетать большую светочувствительность с прочностью, дешевизной производства и стабильностью. Также, важно и то, какие у носителя будут линейные размеры. Именно в связи с этим, специалистами InPhase Technologies было решено, что нужно использовать фотополимерные диски, заключенные в особые картриджи, как оптимальный вариант. Голографический дискимеет диаметр 130мм, что ненамного превышает диаметр современных CD- и DVD-дисков. Также важно заметить, что самому дискупредназначается полностью находиться внутри «темного» картриджа, так как при попадании света на фотополимер, произойдет химическая реакция, способная разрушить данные, которые были записаны.На данный момент имеются как устройства с одноразовой записью, так и перезаписываемые носители InPhase Technologies. Компанией-разработчиком Tapestry было уделенобольшое внимание к вопросам, связанным с безопасностью информации.Ряд аспектовбезопасности присутствовал и с самого начала, но теперь они нашли новое развитие.Прежде всего, голографическая запись не дает прямого доступа к носителю. Этим голографическая запись отличается от жестких дисков и CD, где данные располагаются в глубине носителя, что создает сложности в попытках доступа, который несанкционирован.InPhase Technologies также уделили большое внимание логическим методам обеспечения безопасности. У каждого накопителя Tapestry имеется особая микросхема. Вэту микросхему занесена информация, которая указывает на размещение данных на диске. Во время чтения приводом в первую очередь осуществляется обращение к данной информации. Но при условии, чтошифрованиебыло проведено с учетом ряда условий, становиться невозможным считывать данные,не имея сведений, которые требуются для доступа. В случае повреждения информации в микросхеме происходит то же самое. В условиях бытовых диск становится невозможно прочесть. При определенных усидиях это может произойти, но в большинстве случаев- невозможно.Кроме того, есть и более примитивный метод, такой, как способ нанесенияспециальных меток и их также требуется считывать и распознавать. Рассматривая более глубокий уровень защиты, отметим, что тут расположены уникальные метки, котрые имеют определенные координаты.Желая взломать подобный вид защиты, нужно будет применять красный лазер, который недоступен в массовых приводах Tapestry. В противном случае, без знания координат «секретных» меток, будет невозможно считать данные.Очень эффективной защитой будет та, которая основана на изменяющейся длине волны лазера. Диапазон изменения четыреста три – четыреста семь нанометров. Если привод использует лазер с «несоответствующей» длиной волны, то его невозможно будет прочитать посредством диска. Тут также существуют такие меры, как привязывание диска к определенной микропрограмме с конкретным приводом.Таким образом, видно, что голографическая технология InPhase Technologies – впечатляюща с учетом того, что она позволяет получить высокую емкость, высокую скорость записи-чтения информации в дополнение к средствам защиты от несанкционированного доступа.Именно эти свойства позволяют задуматься об успешном применении этой технологии и в задачах самонаведения, где также важны:-высокая емкость, -высокая скорость записи-чтения информации, -средства защиты от несанкционированного доступаС использованием галографической технологии записи, задачи самонаведения будут решаться эффективнее и быстрее, что важно с учетом факта высоких скоростей движения самонаводящихся объектов в военной технике и авиации. Литература:Система самонаведения [Электронный ресурс]https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F (дата обращения 02.12.2018).Головки самонаведения отечественных дальнобойных ракет «земля–земля»[Электронный ресурс]http://otvaga2004.ru/armiya-i-vpk/armiya-i-vpk-concept/gsn-raket-zemlya-zemlya/ (дата обращения 02.12.2018).Что такое голограмма и где она используется [Электронный ресурс]https://www.techcult.ru/technology/5215-chto-takoe-gologramma (дата обращения 02.12.2018).
1. Система самонаведения [Электронный ресурс] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F (дата обращения 02.12.2018).
2. Головки самонаведения отечественных дальнобойных ракет «земля–земля» [Электронный ресурс] http://otvaga2004.ru/armiya-i-vpk/armiya-i-vpk-concept/gsn-raket-zemlya-zemlya/ (дата обращения 02.12.2018).
3. Что такое голограмма и где она используется [Электронный ресурс] https://www.techcult.ru/technology/5215-chto-takoe-gologramma (дата обращения 02.12.2018).
Вопрос-ответ:
Для чего используются голографические технологии при самонаведении по изображению?
Голографические технологии используются для автономного вывода ракеты на цель и минимизации отклонения от нее без участия экипажа летательного аппарата, расчетов ПВО или внешних средств управления.
Какие объекты могут быть самонаведены при помощи голографических технологий?
Голографические технологии могут быть применены для самонаведения зенитно-ракетных комплексов и ракет воздух-воздух.
Чем представлена система самонаведения при использовании голографических технологий?
Система самонаведения представлена ракетой с головкой самонаведения, которая оснащена голографическими технологиями.
В чем основное преимущество использования голографических технологий при самонаведении по изображению?
Основное преимущество использования голографических технологий заключается в возможности автономного вывода ракеты на цель и минимизации отклонения от нее без участия экипажа или внешних средств управления.
Какие еще виды технологий используются при задаче самонаведения по изображению, кроме голографических?
Помимо голографических технологий, в задаче самонаведения по изображению также могут использоваться различные виды компьютерного зрения, нейронные сети и другие инновационные методы обработки изображений.
Какая задача решается при использовании голографических технологий в самонаведении по изображению?
Голографические технологии применяются для автономного вывода ракеты на цель и минимизации ее отклонения от заданной траектории без участия экипажа или внешних средств управления.
В каких сферах применяется самонаведение по изображению?
Самонаведение по изображению широко применяется в зенитно-ракетных комплексах и ракетах воздух-воздух.
С чем связана работа системы самонаведения по изображению?
Система самонаведения по изображению представлена ракетой с головкой наведения, в которой используются голографические технологии для обработки изображения цели и определения точного направления на нее.