Экспериментальная проверка модели эффективной площади отражения сложных объектов в гауссовом лазерном пучке
https://doi.org/10.21122/2220-9506-2024-15-3-205-212
Аннотация
Теоретически рассмотрено отражение лазерного гауссова пучка от плоского круглого ламбертова диска. Установлено, что результаты экспериментальных измерений мощности отражённого пучка в зависимости от радиуса диска при различных дистанциях от фотоприёмной системы до объекта хорошо согласуются с теоретической моделью. Показано, что при радиусе лазерного пучка больше размеров зондируемого объекта сложной формы, его можно заменить эквивалентным ламбертовым диском с такой же эффективной площадью отражения.
Об авторах
А. И. КалугинРоссия
Адрес для переписки:
Калугин А.И. –
Удмуртский федеральный исследовательский центр УрО РАН,
ул. имени Т. Барамзиной, 34, г. Ижевск 426067, Россия
e-mail: ackad1976@yandex.ru
Д. Н. Кочурова
Россия
ул. имени Т. Барамзиной, 34, г. Ижевск 426067
Е. А. Антонов
Россия
ул. имени Т. Барамзиной, 34, г. Ижевск 426067
М. Ю. Альес
Россия
ул. имени Т. Барамзиной, 34, г. Ижевск 426067
Список литературы
1. Osche GR, Seeber KN, Lok YF, Young DS. Laser radar cross-section estimation from high-resolution image data. Applied Optics. 1992;31(14):2452-2460. DOI: 10.1364/AO.31.002452
2. Steinvall O. Effects of target shape and reflection on laser radar cross sections. Applied Optics. 2000;39(24):4381-4391. DOI: 10.1364/AO.39.004381
3. Stutz S, Schiller M, Eberle B, Henrichsen M. Investigations on the laser radar cross section of optical components. Proc. SPIE 12738 Technologies for Optical Countermeasures XIX. 2023;1273809 p.
4. Alies MYu. [et al.] Reflection of Laser Radiation with a Gaussian Intensity Distribution from a Rough Surface Chemical physics and mesoscopy. 2022;24(24):454- 462. (In Russ.). DOI: 10.15350/17270529.2022.4.36
5. Ang YX, Lui H.-S. Scaled-Model Radar CrossSection Measurement: The Influence of the Scattered Field under Gaussian Beam Illumination – A Theoretical Analysis. Sensors. 2023;23:7202 p. DOI: 10.3390/s23167202
6. Potapova NI. Technique for calculating the effective scattering area of diffusely reflecting objects of complex shape. J. Opt. Technol. 2014;81(9):504-509. DOI: 10.1364/JOT.81.000504
7. Cao Y. [et al.] Calculation method for laser radar cross sections of rotationally symmetric targets. Applied Optics. 2017;56(19):5520-5525. DOI: 10.1364/AO.56.005520
8. Wang Q, Zhao J, Shan B, Li X. A novel method for laser radar cross section calculation of complex laser targets with partial and gaussian beam irradiation. Laser Phys. 2018;28:126207 p. DOI: 10.1088/1555-6611/aae0da
9. Wang Q, Zhao J. LRCS model verification based on the feature selective validation method. Optics and Laser Technology. 2019;115:384-389. DOI: 10.1016/j.optlastec.2019.02.050
10. Han Y, Sun H, Li Y, Guo H. Fast calculation method of complex space targets optical cross section. Applied Optics. 2013;52(17):4013-4019. DOI: 10.1364/AO.52.004013
11. Nicodemus FE. Directional reflectance and emissivity of an opaque surface. Applied Optics. 1965;4(7):767- 775. DOI: 10.1364/AO.4.000767
12. Lu M, Zhang S, Wang Z. Establishment and verification of diffraction brdf model for scratched material surface. Optics and Lasers in Engineering. 2021;142:106597. DOI: 10.1016/j.optlaseng.2021.106597
13. Abramowitz M, Stegun IA. (Eds.) Handbook of mathematical functions with formulas, graphs, and mathematical tables, Dover Publications, Inc., New York, 1972.
Рецензия
Для цитирования:
Калугин А.И., Кочурова Д.Н., Антонов Е.А., Альес М.Ю. Экспериментальная проверка модели эффективной площади отражения сложных объектов в гауссовом лазерном пучке. Приборы и методы измерений. 2024;15(3):205-212. https://doi.org/10.21122/2220-9506-2024-15-3-205-212
For citation:
Kalugin A.I., Kochurova D.N., Antonov E.A., Alies M.Yu. Experimental Verification of Laser Radar Cross Section Model for Complex Targets with Gaussian Beam Irradiation. Devices and Methods of Measurements. 2024;15(3):205-212. https://doi.org/10.21122/2220-9506-2024-15-3-205-212