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1)  VHF radar
米波雷达
1.
Altitude measurement of VHF radar with oblique array by method of altitude diversity
基于高度分集的倾斜阵列米波雷达测高方法
2.
Application of beamspace ML algorithm based on array interpolation in height measuring using VHF radar
阵列内插的波束域ML米波雷达测高方法
3.
The beam of VHF radar is rather wide,and the reflection from ground results in beam split,thus the radar can only be used to estimate its height while it cannot be used to measure the height accurately.
米波雷达的波束较宽、由于地面反射引起波瓣分裂,通常只能估高而不能用来测高。
2)  meter-wave radar
米波雷达
1.
The analysis of the detection performance of shore-based,meter-wave radars against surface targets;
岸基米波雷达对海上舰船目标探测性能分析
2.
Research on meter-wave radar height-finding multipath model;
米波雷达测高多径模型研究
3.
There is so much communication interference in operation bandwidth of meter-wave radar,the methods of suppressing the communication interference is the important item in designing process of the meter-wave radar.
米波雷达在其工作带宽内,存在大量的通信干扰,如何有效地抑制这些干扰,使雷达在复杂电磁环境下正常检测目标,是设计米波雷达时需要考虑的一项重要内容。
3)  Meter-band Radar
米波雷达
1.
Design and Implementation of Meter-band Radar Suppressing Narrow-band Interference;
米波雷达抗窄带干扰系统的设计和实现
2.
Estimation of the arrival direction of the multiple target echoes for a meter-band radar by array super resolution methods;
应用阵列超分辨方法实现米波雷达多目标回波信号的方向估计
3.
In this paper,to test the performance of meter-band radar handing over to millimeter-wave target seeker through ground fire-control system and midcourse guidance,a new semi-object experiment system for control and guidance is constructed and used to analyze the influences of radar errors on guidance handover,and the results achieved demonstrate the feasibility of the system.
为对米波雷达经过地面火控及导弹飞行初、中制导向毫米波导引头交班的性能进行验证,采用新型制导控制半实物实验系统,得出了实验结果,分析了雷达误差对制导交班的影响,实验验证了该系统的可行性。
4)  meter wave radar
米波雷达
1.
Azimuth super-resolution approach for meter wave radar based on real-valued genetic algorithm;
基于实数遗传算法的米波雷达方位超分辨研究
2.
This paper discusses the meter wave radar position conditions of the traditional effective reflection area and the coarse ground.
讨论了传统的米波雷达地面有效反射区和粗糙地面的选择条件,提出采用抛物线作为地面反射区曲线,并给出曲线公式,各反射点的反射波在主要方向同相叠加增加了探测距离,进一步挖掘了米波雷达的威力潜力;合理选择反射区曲线的长度,可减少近地物反射的杂波,提高低空目标的探测能力。
3.
This paper analyses the raw plot data obtained by meter wave radar with back to back antenna.
比较表明:对米波雷达而言,采用幅度加权方法获取目标方位,其精度较高。
5)  metrewave radar
米波雷达
1.
Generally most metrewave radars have a large-area antenna.
由于米波雷达天线外形尺寸巨大,高机动性的实现成为困扰米波雷达结构设计的难题之一,文中结合某种米波雷达,介绍了米波雷达实现高机动性的一些关键技术,实践应用也较好地说明了这些技术应用在米波高机动雷达的结构设计中是非常有效的。
6)  the meter-wave radar
米波雷达
1.
Based on the spatial smoothing and propagator methods,a fast algorithm for the meter-wave radar low-angle height-finding is proposed.
本文针对米波雷达低角测高环境的特点,充分利用数据协方差矩阵中的信息,基于空间平滑和传播算子的思想,提出了一种适用于米波雷达低角测高环境的快速算法(SSPM算法,Spatial Smoothing and Propagator Method)。
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