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1)  radar chart
雷达图
1.
Evaluation of patient gaits based on gait quality indices and radar charts;
基于步态质量指数和雷达图的患者步态评定方法
2.
Research on classifier of multi-dimensional data based on radar chart mapping;
基于多维数据雷达图表示的图形分类器研究
3.
In this paper,in order to obtain the objective and accurate evaluation results,the theory of grey radar chart was used to analyze this issue,also the disadvantages of this theory was improved.
为了得到客观、准确的室内环境评价结果,本文首先对雷达图理论进行分析,并对其存在的缺陷进行改进。
2)  radar graph
雷达图
1.
The evaluation results of single factors are expressed through a radar graph.
在单因素评判后,以雷达图的形式表示评判结果。
3)  star plot
雷达图
1.
Character recognition based on star plot presentation of multivariate data;
基于雷达图表示原理的英文字符识别方法
2.
Feature ordering in feature extraction of star plot;
雷达图图形特征提取中的特征排序
3.
Cardiac electric star plot representation and feature extraction of myocardial infarction and right bundle branch block;
心肌梗死并右束支阻滞心电雷达图表示与特征提取
4)  radar map
雷达图
1.
Using the h-index radar map to analyze the discipline structure of medical academic institutions
用h指数雷达图分析医学科研机构的学科结构
5)  Radar-graph
雷达图
1.
Comprehensive Evaluating Method Based on Radar-graph;
基于雷达图的综合评价方法
2.
Evaluation of Jiangsu Grain Security Based on Radar-graph Method;
基于雷达图法的江苏省粮食安全评价
3.
Comprehensive evaluation method on coordination between main chemical components in flue-cured tobacco was proposed based on radar-graph.
为探索烤烟烟叶主要化学成分协调性评价方法,根据雷达图的特性,提出了基于雷达图的烤烟烟叶主要化学成分协调性评价方法。
6)  radar image
雷达图像
1.
The application of two-dimension small wave transform in managing the ground detecting radar image;
二维小波变换在探地雷达图像处理中的应用
2.
The configuration and realization of radar image capture and compression system;
雷达图像采集压缩记录系统的配置与实现
3.
Research on Radar image & Chart Graph Overlapping Technique in ECDIS;
电子海图系统中雷达图像与海图图形叠加技术研究
补充资料:Esa相阵控雷达/相位阵列雷达

aesa〈active electronically-scanned array〉主动电子扫描相控阵列雷达是21世纪主流的军事雷达,全世界第一种实用化aesa相控阵列雷达是an/spy-1神盾舰雷达系统, an/spy-1系统拥有强大远距侦蒐与快速射控能力,他是专为美军新一代神盾舰载作战系统发展而来的“平板雷达”。

aesa主动电子扫瞄相控阵列雷达,就是一般所称的「相列雷达 / 相阵控雷达」,美军神盾舰系统就是由aesa+c4指挥、管制〈武器〉、通讯、计算机等整合而成的高效能『海上武器载台』。

aesa相阵控雷达最初由美国无线电公司(rca)研发制造出来,后来该公司由于经营不善,被通用航天公司(ge aerospace)购并成为其集团下之雷达电子部门,但往后ge aerospace又将该部门卖给 洛克希得.马丁公司(lockheed martin) (美国最大的军火供应商),因此spy-1相控阵列雷达现在是“洛马”的专利技术,如今aesa相控阵列雷达在“洛马”公司的后续改进上,已开发出战机、飞弹、防空等专用的缩小化aesa相控阵列雷达,甚至外销提供全球各神盾舰、各式防空飞弹所需要的雷达〈神盾系统是美国雷神公司的产品〉。在一般人的印象中,旧式雷达就是一个架在旋转基座上的抛物面天线,不停地转动著以搜索四面八方;而an/spy-1相位阵列雷达的天线从外观上看,却只是固定在上层结构或桅杆结构表面的大板子。

旧式传统的旋转天线雷达必须靠著旋转才能涵盖所有方位,要持续追踪同一个目标时,要等天线完成一个360度旋转周期回到原先位置时才能作目标资料的更新,等到获得足够的资料时,敌方飞弹早已经兵临城下,拦截时间所剩无几,这种力不从心的情况在面对各式新一代高速先进超音速反舰飞弹时,pla舰队损失会更加惨重;而如果飞弹或战机进行高机动闪避,由机械带动来改变方位的旧式雷达天线很可能会跟不上目标方位变化,难以有效追踪进而被偷袭成功。传统雷达的雷达波都有一个受限制的波束角,因此雷达波会形成一个扇形查找断层网,距离越远则雷达波对应的弧长越大,换言之,单位面积对应到的能量也随距离拉长而越来越低(雷达波强度随距离的平方成反比),分辨率与反应度自然无法令人满意;加上旧式长程雷达都会使用较长的波长以传递较长的距离,而波长越长分辨率就越低,更使这个问题恶化。例如;传统雷达在搜索第二代掠海反舰飞弹这类低体积讯号的目标时,传统长程搜索雷达即便在目标进入搜索范围后,通常还是得旋转几圈后,才能累积足够的回波讯号来确认目标。为了弥补这个弱点,这类长程搜索雷达只好将雷达旋转速度降低(往往需要十秒钟以上才能回转一圈),让天线在同一个位置上停留更久,以接收更多各方位的脉冲讯号,然而这样又会使目标更新速率恶化。至于用来描绘目标轨迹的追踪雷达〈照明雷达〉则拥有较快的天线转速(例如每秒转一周)以及较短的波长,尽量缩短目标更新时间,但也使得天线较难持续接收同一目标传回的讯号,侦测距离大幅缩短。因此,长距离侦测以及精确追踪对传统旋转雷达而言,是鱼与熊掌不可兼得的。

aesa相位阵列雷达简介

相位阵列雷达的固定式平板天在线装有上千个小型天线单元(又称移相器,phase shifter),每个天线都可控制雷达波的相位(发射的先后),各天线单元发射的电磁波以干涉阵列原理合成接近笔直的雷达波束,旁波瓣与波束角都远比传统雷达小,主波瓣则由于建设性干涉而得以强化,故分辨率大为提升;至于波束方位的控制则是依照“海更士”波前原理,透过移向器之间的相位差来完成。由于移相器的电磁波“相位”改变系由电子“阵列”控制方式进行,相位阵列雷达可在微秒内完成波束指向的改变,因此在极短的时间内就能将天线对应到的搜索空域扫瞄完毕,故能提供极高的目标更新速率。

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参考词条