Inframet动态目标模拟器:SIMIT 和SIMAT 区别及建议
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作者:上海明策
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发布时间: 2025-03-05
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若需高效率、自动化、高精度的应用(如国防系统验证、大规模环境模拟),优先选Simit。
若实验需要频繁手动调整、自定义辐射源,或预算有限但注重灵活性(如学术研究、原型开发),优先选Simat。
1. 设计理念与定位
特性 | SIMAT | SIMIT |
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设计目标 | 模块化实验平台 | 全自动化 |
核心优势 | 手动操作灵活,支持硬件级定制 | 高集成度、自动化控制与高精度 |
适用对象 | 科研实验室、教育机构、预算有限场景 | 军事测试中心、工业化产线、高精度需求场景 |


2. 技术特性对比
功能 | SIMAT | SIMIT |
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动态目标数量 | 支持2个动态目标(主+次级) | 支持更多动态目标(多目标并行模拟) |
控制方式 | 部分依赖手动调节(如辐射源更换) | 全计算机化控制,支持复杂编程 |
辐射校准 | 手动调节(温度/衰减器) | 自动化校准,精度更高 |
视场范围 | 窄视场(<8°)结合转台扩展至120° | 默认宽视场,动态范围更广 |
光谱兼容性 | 基础版红外,需硬件升级至UV/可见光 | 默认多光谱覆盖,支持更广波段 |
3. 动态模拟原理差异
SIMAT:
SIMIT:
可能采用动态可编程光源或数字微镜阵列(DMD),背景与目标统一生成。
目标运动完全由软件控制,轨迹精度与灵活性显著提升。
数字化投影阵列:
高级仿真:支持多目标交互、复杂辐射谱变化及实时场景切换。

4. 典型应用场景
场景 | SIMAT | SIMIT |
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科研实验 | ✅ 需手动更换辐射源的非标测试 | ❌ 自动化程度过高,灵活性受限 |
多目标测试 | ❌ 仅支持双目标 | ✅ 多目标追踪与交互仿真 |
产线批量测试 | ❌ 效率较低 | ✅ 高速自动化验证,适配产线节奏 |
老旧设备兼容 | ✅ 模块化设计便于适配非标接口 | ❌ 依赖标准化接口 |
5. 选择决策指南
总结
根据测试频率、预算规模与场景复杂度权衡选择,两者共同覆盖从科研到工业的全链条需求。
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