Дипломная работа.
Тема: Исследование лазерной системы измерения скоростных показателей в спорте.
Дипломная работа включает в себя 82 страницы, введение, 3 раздела, заключение и 30 источников литературы.
Дополнительные материалы: презентация, речь, и 1 чертёж (в форматах cdw (Компас) и PDF)
1 ОБЗОР МЕТОДОВ ЛАЗЕРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ДИСТАНЦИИ И СКОРОСТИ.. 6
1.1 Метод измерения дистанции при лазерном зондировании до препятствия. 6
1.2 Метод фазовой дальнометрии. 11
1.3 Метод оценки скорости по изменению дистанции. 16
1.4 Метод измерения скорости по доплеровскому сдвигу частоты.. 21
2 ПОДГОТОВКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ИЗМЕРЕНИЮ СКОРОСТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В СПОРТЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛАЗЕРНОЙ СИСТЕМЫ.. 26
2.1 Методика проведения эксперимента. 26
2.2 Инструменты и оборудование. 33
2.3 Используемые материалы.. 39
2.4 Необходимая подготовка и требования. 46
3 ПРАКТИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ. 51
3.1 Порядок и процесс проведения эксперимента. 51
3.2 Обобщение и вывод формулы.. 58
3.4 Экстраполяция графиков. 67
1. Апенко М.М., Дубовик А.С., Дурейко Г.В. Прикладная оптика: учеб. пособие М.: Машиностроение, 2022. – 470 с.
2. Балашов И.Ф. Энергетическая оценка импульсных лазерных дальномеров (Пособие по методике инженерного расчета). СПбГИТМО, 2020. – 19 с.
3. Визнюк А.С. Кошелев Б.В. Изучение возможности построения малогабаритного лазерного высотомера-дальномера для БПЛА. /5-я международная конференция «Авиация и космонавтика – 2019» // Тезисы докладов. Секция «Беспилотные летательные аппараты». М.:2019. – с. 215-224.
4. Вильнер В.Г., Ларюшин А.И., Рудь Е.Л. Оценка возможностей светолокационного импульсного измерителя с накоплением. М.: Фотоника, 2021, №6. – с. 22-26.
5. Вильнер В.Г., Волобуев В.Г., Казаков А.А. Пути достижения предельной точности лазерного скоростимера. М.: Мир измерений, 2020, №7. с.17-21.
6. Вильнер В.Г., Ларюшин А.И., Рудь Е.Л. Методы повышения точности импульсных лазерных дальномеров. М.: Электроника. Наука, технология, бизнес, 2020, №3. – с.118-123.
7. Вильнер В.Г., Ларюшин А.И., Рябокуль А.С. Достоверность измерений импульсного лазерного дальномера. М.: Фотоника. 2022, №3. – с.42-60.
8. Волохатюк В.А., Кочетков В.М., Красовский Р.Р. Вопросы оптической локации / Под ред. Р.Р. Красовского. М.: Советское радио, 2021. – 256 с.
9. Гмурман В.Е. Теория вероятности и математическая статистика. – М.: Высшая школа, 2021. -– 480 с.
10. Горелик А.Л., Барабаш Ю.Л., Кривошеев О.В., Эпштейн С.С.; Под ред. А.Л. Горелика. Селекция и распознавание на основе локационной информации – М.: Радио и связь, 2020. – 240 с.
11. Ермаков Б.А., Возницкий М.В. Получение и обработка информации в импульсных лазерных дальномерах. Л.: Оптический журнал, №10, 2022. – с. 15-32.
12. Игнатов, А.Н. Оптоэлектронные приборы и устройства. Москва: Экотрендз, 2020. – 258 с.
13. Козинцев В.И., Белов М.Л., Орлов В.М. Основы импульсной лазерной локации. Учебное пособие. М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2020. – 512с.
14. Ландсберг Г.С. Оптика. М.: Наука, 2019. – 928 с.
15. Ларюшин А.И. Оптоэлектроника в промышленности и медицине. Казань: Абак, 2021. – 478 с.
16. Ларюшин А.И., Вильнер В.Г., Рудь Е.Л. Модифицированное устройство временной привязки импульсного лазерного дальномера для летательных аппаратов. М.: Электроника и электрооборудование транспорта, №2, 2022. – с.23-26.
17. Малашин М.С., Каминский Р.П., Борисов Ю.Б. Основы проектирования лазерных локационных систем: Учеб. пособие для радиотехн. спец. Вузов. - М.: Высш. Школа, 2023. – 207 с.
18. Меркишин Г.В. Многооконные оптико-электронные датчики линейных размеров. М.: Радио и связь. – 2020. – 168 c.
19. Непогодин, И.А. Отражательные характеристики объектов и фонов и их информативность в лазерной локации: дис. на соискание ученой степени д-ра физ.-матем. наук: 05.12.01 / И.А. Непогодин. – Казань, 2022. – 373 с.
20. Новицкий А.А., Шахлевич Г.М., Романов А.В. Оптико-электронные приборы для прецизионных измерений формы и размеров изделий / Приборостроение: Материалы 9-ой Международной научно-технической конференции, Минск 16-18 ноября 2016 г., БНТУ: Минск, 2020. – с. 352-353.
21. Новицкий А.А., Шахлевич Г.М. Устройство лазерного и визуального контроля внутренней поверхности отверстий. Новые направления развития приборостроения: материалы 12-й Междунар. научнотехнической конференции молодых ученых и студентов, Минск, 17–19 апреля 2019 г., БНТУ. – Минск, 2019. – с.68-69.
22. Перевозчиков, С.М. Анализ погрешностей измерения теплофизических характеристик неограниченной пластины импульсным методом / С.М. Перевозчиков, Л.Д. Загребин // Измерительная техника. – 2021. – №12. – С. 39-43.
23. Рыбаков, С.Г. Применение рефлектометрии для измерения параметров поверхностей, рассеивающих свет: дис. на соискание ученой степени канд. техн. наук / С.Г. Рыбаков. – С-П., 2020. – 236 с.
24. Тарасов, В.В. Двух- и многодиапазонные оптикоэлектронные системы / В.В. Тарасов, Ю.Г. Якушенков. – Логос, 2021. – 192 с.
25. Топорец, А.С. Оптика шероховатой поверхности / А.С. Топорец. - Л.: Машиностроение. Ленинградское отделение, 2022. – 191 с.
26. Тюлин А., Астапенко С., Методика определения допустимой стоимости разработки и серийного производства, – ВНИИНС 2021. – 317 с.
27. Филачев А.М., Таубкин И.И., Тришенков М.А. Твердотельная фотоэлектроника. Физические основы. – Издательство: Физматкнига, 2020. – 198 с.
28. Фоньков И.В. Электромагнитное загрязнение окружающей среды. Современные проблемы технических наук: сб. тез. докл. Новосиб. межвуз. науч. студ. конф. «Интеллектуальный потенциал Сибири», Новосибирск, 19-20 мая 2021 г. Ч.2. – Новосибирск: ИГАСУ, 2021. – 73 c.
29. Холопов, Г.К. Фотометрическое подобие при лабораторно-стендовых исследованиях отражательных характеристик тел. В кн. Импульсная фотометрия / Г.К. Холопов, Ю.А. Шуба. - Л.: Машиностроение, 2021. – Вып. 7. – С. 119-124.
30. Ширман Я.Д., Манжос В.Н. Теория и техника обработки радиолокационной информации на фоне помех. – М.: Радио и связь, 2021. – 328 с.