|

Система автоматического наведения инфракарсного трассового фурье-спектрометра

Авторы: Бессонов В.Р., Суянов А.Ф.
Опубликовано в выпуске: #5(94)/2024
DOI:


Раздел: Физика | Рубрика: Химическая физика, горение и взрыв

Ключевые слова: системы наведения, электронные системы самонаведения, опорно-поворотное устройство, автоматизация, фурье-спектрометр, инфракрасное излучение, диаграмма направленности

Опубликовано: 24.11.2024

Рассмотрена установка, состоящая из опорно-поворотного устройства, инфракрасного фурье-спектрометра среднего спектрального разрешения. Представлены электронных компоненты экспериментальной установки, а также процедура получения экспериментальных данных и апробация и метода наведения. Показан алгоритм наведения, который способен на основании значений, возвращаемых со спектрометра, принимать решение о направлении движения опорно-поворотного устройства с установленным на нем источником излучения. Описаны физический принцип работы трассового фурье-спектрометра, методы передачи данных и алгоритмы наведения. Проведен анализ экспериментальных данных и выполнено сравнение способов наведения. Сделаны выводы об эффективности того или иного метода наведения.
 


Литература

[1] Quispe M., Trigo J.D., Serrano-Arriezu L., Huere J., Quispe E., Beruete M. Classification of South American Camelid and goat fiber samples based on Fourier transform infrared spectroscopy and machine learning. The Journal of the Textile Institute, 2024. https://doi.org/10.1080/00405000.2024.2324209

[2] Lapeyre P., Miguel R.B., Nagorski M.C., Gagnon J.P., Chamberland M., Turcotte C., Daun K.J. Quantifying flare combustion efficiency using an imaging Fourier transform spectrometer. Journal of the Air & Waste Management Association, 2024, vol. 74 (5), pp. 319–334. https://doi.org/10.1080/10962247.2024.2319773

[3] Deichuli V.M. et al. Measurements of air-broadening parameters of water vapour transitions in the 5090–7490 cm spectral region. Molecular Physics, 2023, vol. 121 (15). https://doi.org/10.1080/00268976.2023.2216133

[4] El-Midany A.A. et al. Effect of grinding conditions on oil shale surface: FTIR analysis. Particulate Science and Technology, 2023, pp. 1–5. https://doi.org/10.1080/02726351.2023.2292285

[5] Морозов А.Н. и др. Результаты экспериментальных исследований панорамного инфракрасного фурье-спектрорадиометра. Вестник Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана. Естественные науки, 2016, № 2 (65), с. 51–64.

[6] Морозов А.Н., Светличный С.И. Основы Фурье-спектрорадиометрии. Москва, Наука, 2014, 456 с.

[7] Зайцев К.И., Гавдуш А.А., Карасик В.Е., Юрченко С.О. Высокоточное восстановление спектральных оптических характеристик среды с помощью терагерцовой импульсной спектроскопии. Вестник Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана. Сер. Естественные науки, 2014, № 3, с. 69–92.

[8] Glagolev K.V., Golyak Ig.S., Golyak Il.S., Esakov A.A., Kornienko V.N., Morozov A.N., Tabalin S.E., Kochikov I.V., Svetlichnyi S.I. Technique for obtaining and processing spectral information with static Fourier spectrometer. Optics and Spectroscopy, 2011, vol. 110, no. 3, pp. 449–455.

[9] Вагин В.А., Гершун М.А., Жижин Г.Н. и др. Светосильные спектральные приборы. Москва, Наука, 1988, 264 с.

[10] Техническая спецификация — 58993/RU/M2.3/09201. Pan-Titl motor YP3040, 2021, 2 p.

[11] YP3040 Pan-Tilt Motor Installation Guide. URL: https://www.axis.com/dam/public/76/4d/02/yp3040-pan-tilt-motor--installation-guide-en-US-105107.pdf (accessed December 25, 2023).

[12] TF-0002. PELCO Engineering Design Standard. Pelco “D” Protocol Manual, 2003, 7 p.