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當前位置:首頁技術文章Inframet動態目標模擬器:SIMIT 和SIMAT 區別及選購建議

Inframet動態目標模擬器:SIMIT 和SIMAT 區別及選購建議

更新時間:2025-03-05點擊次數:394

1. 設計理念與定位

特性SIMATSIMIT
設計目標模塊化實驗平臺全自動化
核心優勢手動操作靈活,支持硬件級定制高集成度、自動化控制與高精度
適用對象科研實驗室、教育機構、預算有限場景軍事測試中心、工業化產線、高精度需求場景


2. 技術特性對比

功能SIMATSIMIT
動態目標數量支持2個動態目標(主+次級)支持更多動態目標(多目標并行模擬)
控制方式部分依賴手動調節(如輻射源更換)全計算機化控制,支持復雜編程
輻射校準手動調節(溫度/衰減器)自動化校準,精度更高
視場范圍窄視場(<8°)結合轉臺擴展至120°默認寬視場,動態范圍更廣
光譜兼容性基礎版紅外,需硬件升級至UV/可見光默認多光譜覆蓋,支持更廣波段

3. 動態模擬原理差異

  • SIMAT:

    • 使用兩臺離軸反射準直器生成目標,通過光束合成器疊加背景。

    • 目標運動依賴機械調節(如光束合成器角度),動態范圍受限。

    • 雙投影系統+機械控制:

    • 距離模擬:通過調節目標角尺寸(連續/步進)實現。


  • SIMIT:

    • 可能采用動態可編程光源或數字微鏡陣列(DMD),背景與目標統一生成。

    • 目標運動由軟件控制,軌跡精度與靈活性顯著提升。

    • 數字化投影陣列:

    • 高級仿真:支持多目標交互、復雜輻射譜變化及實時場景切換。



4. 典型應用場景

場景SIMATSIMIT
科研實驗? 需手動更換輻射源的非標測試? 自動化程度過高,靈活性受限
多目標測試? 僅支持雙目標? 多目標追蹤與交互仿真
產線批量測試? 效率較低? 高速自動化驗證,適配產線節奏
老舊設備兼容? 模塊化設計便于適配非標接口? 依賴標準化接口

5. 選擇決策指南

  • 選擇SIMAT:

    • 需求:靈活手動操作(如測試新型輻射源)、低成本原型驗證、兼容非標設備。

    • 典型場景:大學實驗室研究誘餌特性、天文目標動態模擬教學演示。

  • 選擇SIMIT:

    • 需求:高精度自動化測試、多目標復雜場景仿真、軍事級可靠性驗證。

    • 典型場景:導引頭全流程性能測試、衛星載荷多目標追蹤算法驗證。


總結

  • SIMAT:模塊化先驅,以靈活性與低成本為核心,適合探索性實驗與定制化需求,但犧牲了自動化效率。

  • SIMIT:技術迭代產物,以自動化、高精度、多目標為優勢,適合工業化測試與高復雜度場景,但初期成本更高。

  • 本質差異:

    • SIMAT是“可拆解的實驗室工具",適合動手調試與硬件創新;

    • SIMIT是“精密黑箱系統",專為高效、標準化測試而生。

根據測試頻率、預算規模與場景復雜度權衡選擇,兩者共同覆蓋從科研到工業的全鏈條需求。


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